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公开(公告)号:CN111048813A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201811189320.0
申请日:2018-10-12
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: H01M8/1051 , H01M8/1067 , H01M8/1069 , H01M8/18
摘要: 本发明公开了一种铁铬液流电池用有机-无机复合膜及其制备方法,属于铁铬液流电池用离子交换膜技术领域。将PET无纺布与全氟磺酸膜复合,同时引入介孔硅分子筛,采用流延法,用PET无纺布作为连接层,通过调整成膜工艺制备有机-无机复合膜。本发明制备的复合隔膜具有良好的阻活性离子性能、机械性能、化学稳定性、良好的耐温性能,以及良好的单个VRB电池性能、成本低廉等优点,可广泛地应用于铁铬液流电池领域。
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公开(公告)号:CN108807797B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201810808556.1
申请日:2018-07-23
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M2/18 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池隔膜及其制备领域,特别是一种防过充锂电复合隔膜及其制备方法。该复合隔膜包括基膜和分布在基膜三维结构内部的防过充导电聚合物,其中基膜为具有发达孔道结构的多孔膜,导电聚合物是通过原位聚合法附着到基膜的网络孔中,其制备步骤包括多孔基膜表面预处理、配置导电聚合物单体溶液、基膜吸附聚合物单体及单体聚合、复合膜后处理等步骤,最终获得本发明的具有防过充功能的复合锂电隔膜。本发明的隔膜具有物理、化学性能稳定,孔径尺寸可调等优点,可最大限度防止电池在使用中发生过充危害,在锂离子电池中具有良好的应用前景。本发明的制备工艺简单易行,成本低廉,环境友好。
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公开(公告)号:CN110729505A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911169624.5
申请日:2019-11-26
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: H01M8/18
摘要: 本发明公开了一种铁铬液流电池电解液及其应用,属于液流电池储能技术领域。所述铁铬液流电池电解液是在基础电解液中加入一种或多种含硼族元素的化合物后,使电解液中含有硼族元素离子,电解液中硼族元素离子的浓度为0.001mol/L~0.5mol/L。本发明使用的电解液能够提高电解液的析氢过电位,减少副反应,减缓容量衰减,同时还能够提高铬离子的电化学活性,提高电池性能。本发明电解液的获得操作简单、成本低、同时能够实现电解液在电池中的稳定运行。
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公开(公告)号:CN107785607B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201610718635.4
申请日:2016-08-25
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: H01M10/054 , H01M2/14 , H01M4/04 , H01M4/139 , H01M10/058
摘要: 本发明涉及钠离子电池领域,特别是一种新型结构钠离子电池及其制备方法。钠离子电池的正极、隔膜和负极具有互穿网络的一体化结构,负极材料、隔膜材料和正极材料依次在集流体表面沉积或涂覆,形成三层层叠结构,三者间界面接触紧密。钠离子电池的负极通过电化学方法在多孔集流体表面制备,隔膜通过溶液浸渍方法直接在负极表面成膜,正极填充在上述集流体的多孔结构中,获得电池正极、隔膜和负极互穿结构的新型钠离子电池。本发明将钠离子电池正极、负极与隔膜一体化,简化电池的内部结构和装配工艺,改善电极与隔膜的界面接触特性,用此方法制备的钠离子电池具有综合性能优越、易大规模大尺寸生产等优点。
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公开(公告)号:CN110504473A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810481700.5
申请日:2018-05-18
申请人: 中国科学院金属研究所 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M8/1041 , H01M8/1067
摘要: 本发明公开了一种全钒液流电池用离子传导膜及其制备方法,属于全钒氧化还原液流电池(VRB)技术领域。以全氟磺酸树脂、聚偏氟乙烯(PVDF)为原料,通过有机溶剂溶解,加入导电聚合物,使其混合均匀,将均匀溶液平铺在洁净的玻璃板上,在烘箱中保温一定时间后降温得到复合膜。本发明方法工艺简单,所制备膜机械强度高、钒离子渗透率低、具有良好的化学、热稳定性,价格低廉,可适用于全钒氧化还原液流电池(VRB)。
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公开(公告)号:CN108075091B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201611028302.5
申请日:2016-11-18
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: H01M2/16
摘要: 本发明涉及全钒氧化还原液流电池(VRB)用离子交换膜领域,具体为一种全钒液流电池用功能性多孔聚偏氟乙烯(PVDF)膜的制备方法,解决目前使用的全氟磺酸质子交换膜钒离子透过率高、价格昂贵等问题。以PVDF为原料,通过有机溶剂溶解,加入添加剂,使其混合均匀,将均匀溶液平铺在洁净的玻璃板上,在烘箱中保温一定时间后降温得到PVDF膜。成膜后将隔膜浸入到溶剂中,将混入添加剂浸取出来而致孔,再将多孔膜进行改性,制备功能性多孔聚偏氟乙烯(PVDF)膜。本发明方法工艺简单,所制备膜低溶胀、尺寸稳定性好、机械强度高、钒离子渗透率低、具有良好的化学、热稳定性,价格低廉,可适用于全钒氧化还原液流电池(VRB)。
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公开(公告)号:CN106099154B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610718754.X
申请日:2016-08-25
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: H01M8/2475 , H01M8/249 , H01M8/2455 , H01M8/18
摘要: 本发明涉及储能及液流电池领域,具体为一种连续化电池组结构装置。电池单元两侧板刻有独立流道,采用独立的进液回液体系,中间夹有隔膜,电池框外侧设计有密封结构,使得各单片电池能够紧密连接。单片电池单元边缘设计楔形结构与之配套的楔形自较紧卡夹两两紧密连接,通过独到的结构设计实现了电池的不间断维护。本发明设计为液流电池堆的设计、组装、维护提供了一种新颖的设计思路,进一步解决了现有技术中存在的电池堆维护困难、不能连续运行等问题。本发明电池组单元结构实现了单元化生产,装配简单,并一定程度降低系统损耗,提高能量利用率。
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公开(公告)号:CN108666600A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201710202443.2
申请日:2017-03-30
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: H01M8/0432 , H01M8/04992
CPC分类号: H01M8/0432 , H01M8/04992
摘要: 本发明涉及全钒液流电池领域,具体为一种基于热化学测量的全钒液流电池SOC检测方法。本发明面向全钒液流电池应用过程中对正负极SOC(State-of-charge)状态实时检测的需求,通过离线测量正负极电解液的比热容和密度、正负极内阻、正负极反应在不同温度下的焓变,利用热力学第一定律对电堆中正负极分别建立能量守恒方程,将电堆正负极进出口电解液温度变化和反应热量变化相联系,并通过在线实时测量电堆正负极进出口电解液温度变化、反应电流及电解液流量,实时计算正负极反应在采样时间周期内的热量变化,结合离线获得的正负极反应在特定温度下的焓变值,计算求得相邻采样点的物质浓度变化规律,实现SOC的实时预测。
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公开(公告)号:CN108373854A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201611028493.5
申请日:2016-11-18
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C09D183/06 , C09D183/08 , C09D5/10 , C09D7/61 , B05D7/24 , B05D1/18
摘要: 本发明涉及环保功能型涂料领域,具体为一种环保水性无铬锌铝耐磨润滑涂料及其制备方法和应用。按重量份数计,该环保水性无铬锌铝耐磨润滑涂料包括以下组分和含量:铝粉2~10份,金属锌粉10~30份,耐磨粉0.1~4份,润滑剂0.3~6份,乳化剂0.5~5份,分散剂5~20份,助溶剂5~15份,硅烷偶联剂5~20份,钛酸酯偶联剂2~10份,缓蚀剂0.3~4份,增稠剂0.05~1份,去离子水20~60份,消泡剂0.1~2份。本发明环保水性无铬锌铝耐磨润滑涂料无六价铬及铅、汞、镉重金属离子化合物,不含苯、二甲苯等挥发性有毒溶剂,且在不影响涂料稳定性和涂层盐雾性能的条件下,涂层具有优异的耐磨性能和润滑性能。
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公开(公告)号:CN108123155A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611060920.8
申请日:2016-11-28
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: H01M8/1069 , H01M8/1046 , H01M8/1051 , H01M8/18
CPC分类号: Y02E60/528 , H01M8/1069 , H01M8/1046 , H01M8/1051 , H01M8/188
摘要: 本发明涉及全钒氧化还原液流电池(VRB)用多孔非氟复合膜领域,特别涉及一种全钒液流电池用非氟多孔复合膜的制备方法,解决目前使用的全氟磺酸质子交换膜钒离子透过率高、价格昂贵等问题。以聚偏氟乙烯(PVDF)、聚苯并咪唑(PBI)为原料,通过有机溶剂溶解,加入添加剂,使其混合均匀,将均匀溶液平铺在洁净的玻璃板上,在烘箱中保温一定时间后降温得到复合膜。成膜后将隔膜浸入到溶剂中,将混入添加剂浸取出来而致孔,得到非氟多孔复合膜。本发明方法工艺简单,所制备膜低溶胀、尺寸稳定性好、机械强度高、钒离子渗透率低、具有良好的化学、热稳定性,价格低廉,可适用于全钒氧化还原液流电池(VRB)。
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