一种应用于液流电池电堆的加工设备及加工工艺

    公开(公告)号:CN116079429A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310052337.6

    申请日:2023-02-02

    Abstract: 本发明属于液流电池电堆生产技术领域,公开了一种应用于液流电池电堆的加工设备及加工工艺。应用于液流电池电堆的加工设备包括依次连接的材料送料设备、电极区流道加工设备、流道产品检验分拣设备,材料由材料送料设备送出,经过电极区流道加工设备加工,最后由流道产品检验分拣设备收集整理,流转下一个工序使用。本申请可实现对电极、双极板两种不同电堆部件电极区流道的加工,生产效率高,成本低;可以满足电堆的批量化生产的需求。

    一种利用废旧电极制备的双极板及其制备方法和在液流电池中的应用

    公开(公告)号:CN115295819A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210959293.0

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明涉及液流电池双极板材料技术领域,特别是一种利用废旧电极制备的双极板及其制备方法和在液流电池中的应用,适合于液流电池用双极板材料。通过以碳毡碳布碳纸等废旧电极材料、高分子树脂、碳导电填料及润滑剂为原料,通过挤出成型工艺或模压工艺制备而成。所制备的双极板材料具有较高的导电率、良好机械性能和较高钒电池效率等性能,可以替代现有的双极板应用于液流电池储能领域。本发明提供了一种将废旧电极材料回收利用制备液流电池用双极板及其方法,该方法可以减少资源浪费和成本投入,制备过程简单,适合工厂生产。

    液流电池电极结构及液流电池电堆

    公开(公告)号:CN106549161B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201611132210.1

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明公开了液流电池电极结构及液流电池电堆,电极纤维中垂直丝束的密度大于平行丝束的密度。单位体积的电极纤维中,垂直丝束与平行丝束的数量比至少为6:4。所述电极结构由奇数层所述电极纤维构成,其他各层的孔隙率大于中心层。本发明所述电极结构以垂直于电极大表面的垂直丝束为主,一是可增加电极外表面与相邻部件的接触面积较小接触电阻,二是赋予电极良好的机械性能,此种结构与原结构相比,接触电阻减小了30%~50%;所述电极的各层随孔隙率不同而厚度各异,厚度优化的各层在压缩后孔隙率一致,此种压缩后的均匀结构避免电解液流经电极内部时的传质不均现象,降低电池的浓差极化从而提高给定功率下的电池能量输出。

    一种保护液流电池中离子交换膜的隔膜及其应用

    公开(公告)号:CN116864724A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202311044885.0

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明属于液流电池技术领域,公开了一种保护液流电池中离子交换膜的隔膜及其应用,隔膜主要成分为磺化多孔隔膜,所述磺化多孔隔膜为聚乙烯多孔隔膜、聚乙烯陶瓷多孔隔膜、聚丙烯多孔隔膜、聚丙烯陶瓷多孔隔膜,或其他类型塑料多孔隔膜,液流电池和电堆中,在离子交换膜与碳毡电极之间添加本发明所述隔膜,该隔膜尺寸可以与碳毡电极尺寸一致,或与离子交换膜的尺寸一致,组装电池或电堆时同离子交换膜一同密封。本发明制备的多孔隔膜制备方法、裁剪与组装电池或电堆过程简单;液流电池和电堆在较高的压缩比下,具有良好的电池效率。

    强疏水性离子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110957514B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN201911226763.7

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 强疏水性离子交换膜及其制备方法和应用,属于高分子膜材料领域,要点是通过将疏水性气相二氧化硅通过硅氧烷稳定剂的作用加入到全氟磺酸树脂溶液中,通过流延浇铸法制备离子交换膜。效果是该离子交换膜具有很强的表观疏水性,水滴可以在膜表面自由滚动,呈现典型的“荷叶效应”。通过将强疏水性的膜引入到全钒液流电池体系中来,可以大幅度降低水和钒离子通过离子交换膜的迁移速率,提高电池的库仑效率,并且降低离子交换膜的溶胀率。

    一种抑制锌铁液流电池水跨膜迁移或渗透的方法

    公开(公告)号:CN115763878A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211484244.2

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明属于液流电池电解液技术领域,公开了一种抑制锌铁液流电池水跨膜迁移或渗透的方法。其中所述锌铁液流电池正极电解液由亚铁氰化钠与碱金属氢氧化物组成,负极电解液由氧化锌与碱金属氢氧化物组成,正极电解液和负极电解液各自在温度为20‑80℃的水浴温度下磁力搅拌至完全溶解;然后取相同体积的正负极电解液放置于锌铁液流电池中,正负极间使用隔膜分开。本发明方法简单,成本来源广泛且低廉,具有安全性高、稳定性好的特点,可应用于液流电池电解液领域。

    一种保护离子交换膜的全钒液流电池结构

    公开(公告)号:CN115714185A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211481809.1

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明属于全钒液流电池技术领域,公开了一种保护离子交换膜的全钒液流电池结构。具体结构为在离子交换膜两侧覆有碳布电极,碳布电极另一面覆有碳毡电极,所述碳毡电极由碳毡电极纵向纤维和碳毡电极横向纤维组成,所述碳布电极由碳布横向纤维组成。碳毡电极与膜不直接接触,碳布电极与膜直接接触,碳毡电极与碳布电极接触。有效避免了纵向的碳毡纤维与离子交换膜接触,使用碳布电极与膜接触时,提供了更多的反应位点,电化学反应速率得到进一步提升,也就是提高了电池转化效率。

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