一种含氟离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109904499A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201711287311.0

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种含氟离子交换膜及其制备方法,属于液流电池隔膜领域。主要技术方案如下:一种含氟离子交换膜,自上而下分别为上表层、中间层、下表层,所述的上表层和下表层为含氟层,中间层为非含氟层,所述上表层和下表层的厚度均为0.5μm-10μm,所述中间层的厚度为10μm-120μm。本发明制备的离子交换膜的表层为含氟层,有益于提高离子交换膜的耐化学稳定性。利用本发明方法制备的离子交换膜,其化学耐受性明显提升,成本低廉,延长了离子交换膜在燃料电池行业、水电解制氢行业、氯碱行业等的使用寿命,尤其在延长钒电池使用寿命方面效果尤佳,且制备方法简单、易于扩大生产使用。

    一种全钒液流电池用双极板

    公开(公告)号:CN108336371A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810112168.X

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明涉及一种全钒液流电池用双极板,属于液流电池技术领域。主要技术方案如下:一种全钒液流电池用双极板,为两层结构,所述的两层结构中至少有一层为金属层,所述的金属层为耐正极环境腐蚀的金属层或耐负极环境腐蚀的金属层。所述的耐正极环境腐蚀的金属层材质为含钽、铬、钒、铝、镍、钴、钛中任一种金属元素的单质或合金。所述的耐负极环境腐蚀的金属层材质为含铅、锡、锑、钋、钨、铋、银、汞中任一种金属元素的单质或合金。本发明提供的双极板具有优异的导电性能,耐化学腐蚀和电化学腐蚀,并且与电极之间有较低的接触电阻,降低了全钒液流电池的欧姆内阻,提高了液流储能电池的能量效率和电压效率。

    一种SOC检测装置及其方法和液流电池系统

    公开(公告)号:CN104300165B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410616789.3

    申请日:2014-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种SOC检测装置及其方法和液流电池系统,所述SOC检测装置包括电解液容器;该电解液容器包括:正极电解液腔室;负极电解液腔室;离子传导膜;设置在所述正极电解液腔室中,用于检测正极电解液电位的第一电极部;以及设置在所述负极电解液腔室中,用于检测负极电解液电位的第二电极部;所述SOC检测装置还包括:连接所述第一电极部和第二电极部,用于根据所述正极电解液电位和负极电解液电位,得出正极电解液电位与负极电解液电位的差值的绝对值的电位差获取模块;本发明能够实现液流电池系统的SOC在线检测,且可安装在液流电池系统的不同位置,实现多个点的SOC检测,进而利于管理和监控液流电池系统中的电解液状态。

    对于液流储能电流或电压进行分配的电池系统及控制方法

    公开(公告)号:CN102148390B

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201010108408.2

    申请日:2010-02-10

    CPC classification number: Y02E60/528

    Abstract: 本发明涉及具有模块或子系统在电路中并联、串联或混联组成的系统设计及其相应的电流或电压分配控制方法。液流储能电池系统由若干个合乎一定要求的液流储能电池模块或子系统以电路并联或串联的方式组成,且电路中设置有电流或电压检测装置。模块或子系统之间通过液体管路连接,使用相同或不同的电解液储罐,且液体管路中设置有流量检测和流量调节装置。通过控制线路与控制器相连接以达到通过控制流量进而控制电流和电压的目的。采用液流储能电池系统电流和电压控制方法,可以保证液流储能电池系统中各模块的电流按照所需要求进行分配以及各电池模块的充放电电压按照电池节数进行分配,因此使得各电池模块具有相同的充放电状态。

    液流电池容量衰减控制系统及方法

    公开(公告)号:CN109659587B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201710947899.1

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 液流电池容量衰减控制系统及方法,属于液流电池领域,解决全钒液流电池容量衰减维护成本高的问题,技术要点是:气相色谱,测算负极电解液储罐内氢气的浓度;总析氢量计算装置,周期性的由所述氢气的浓度计算总析氢量;监视设备,监测液流电池充放电状态;容量恢复装置,于液流电池放电结束状态下以相应量的容量恢复剂补给于正极电解液储罐以控制液流电池容量衰减。效果是:降低维护频率,也降低了人力成本,同时可以即时发现系统的析氢速度异常现象,即时采取措施。

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