全钒氧化还原液流电池及其端、双电极以及制备方法

    公开(公告)号:CN103490075B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310480296.7

    申请日:2013-10-15

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/86 H01M8/18

    CPC分类号: Y02E60/528

    摘要: 本发明提供了一种全钒氧化还原液流电池及其端电极、双电极以及制备方法。所述制备端电极或双电极的方法包括:向可固化树脂中均匀混入核壳结构的纳米二氧化钛颗粒,然后均匀混入固化剂;在模具中对可固化树脂进行固化处理,形成基体;将碳纤维毡覆盖在基体的一个表面,将金属板覆盖在基体的另一个表面,并对顺次相邻的碳纤维毡、基体和金属板进行一体化复合处理,得到全钒氧化还原液流电池端电极,或者将碳纤维毡分别覆盖在基体的彼此相对的一个表面和另一个表面,并对碳纤维毡和基体进行一体化复合处理,得到全钒氧化还原液流电池双电极。本发明的优点包括:导电性良好、韧性良好、耐腐蚀性良好、耐老化性良好、易于装配以及成本低等。

    制备高纯度钒氧化物的方法及钒电池用高纯度电解液

    公开(公告)号:CN103482702B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310395312.2

    申请日:2013-09-03

    IPC分类号: C01G31/02 H01M8/18

    CPC分类号: Y02E60/528

    摘要: 本发明提供了一种制备高纯度钒氧化物的方法及钒电池用高纯度电解液。所述方法包括:在pH为11~14的条件下,对钒氧化物粗品进行重溶;进行第一次过滤;向溶液中加入镁盐,且镁盐中镁元素摩尔量与溶液中的铬元素摩尔量之比为1.1~1.5:1,控制温度为90~100℃且pH不小于11的条件下,进行第一次除杂处理;进行第二次过滤;调节第二次过滤所得溶液的pH为8~11,然后加入铝盐,在温度为90~100℃的条件下,进行第二次除杂处理;进行第三次过滤;沉钒,过滤;洗涤、烘干、煅烧,得高纯度钒氧化物。本发明能够制得除氧化钒外其它杂质(例如,Cr、Si、Fe、Al、K、Na)含量不超过10ppm的高纯度钒氧化物。

    去除含钒浸出液中铬的方法及制备高纯钒氧化物的方法

    公开(公告)号:CN103498048B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310415665.4

    申请日:2013-09-12

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明提供了去除含钒浸出液中铬的方法及制备高纯钒氧化物的方法。所述去除含钒浸出液中铬的方法包括:向含钒浸出液中加入无水乙醇,形成混合液;静置混合液;将静止后的混合液通过吸附剂,得到经净化后的含钒浸出液,其中,吸附剂由以下方式制得:将聚丙烯料和膨润土按质量配比80:20~60:40形成吸附主料,将吸附主料和占吸附主料重量0.5~1.5%的偶联剂混合,然后,进行发泡处理以得到具有开孔的颗粒物料,真空烘干颗粒物料。本发明的优点包括:能够有效去除转炉钒渣经高温富氧钙化焙烧、酸性浸出后得到的钒浸出液中存在的铬杂质;并且操作简单、不引入任何杂质、吸附效果良好。

    一种钒电解液的制备方法
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103490086A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310395458.7

    申请日:2013-09-03

    IPC分类号: H01M8/18

    CPC分类号: Y02E60/528 H01M8/188

    摘要: 本发明提供钒电解液的制备方法,其中,包括以下步骤:将五氧化二钒粉末置于浓硫酸中溶解进行活化,加入到去离子水中溶解过滤,得到五价钒离子溶液;将所述五价钒离子溶液作为负极电解质溶液,将硫酸溶液作为正极电解质溶液,进行电解,得到三价钒与四价钒的摩尔比为1:1的钒离子电解液,其中,正极电解质中的硫酸与负极电解质溶液中的硫酸的摩尔量相等;在通过上述步骤得到的钒离子电解液中加入添加剂,溶解后制得所述钒电解液;所述添加剂包括含磷的化合物,所述化合物在所述钒电解液中的质量百分比浓度为0.5%~1.5%。通过本发明提供的钒电解液的制备方法在提高电解液的浓度和稳定性的条件下,不影响钒电池和电解液的寿命。

    全钒氧化还原液流电池及其端、双电极以及制备方法

    公开(公告)号:CN103490075A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310480296.7

    申请日:2013-10-15

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/86 H01M8/18

    摘要: 本发明提供了一种全钒氧化还原液流电池及其端电极、双电极以及制备方法。所述制备端电极或双电极的方法包括:向可固化树脂中均匀混入核壳结构的纳米二氧化钛颗粒,然后均匀混入固化剂;在模具中对可固化树脂进行固化处理,形成基体;将碳纤维毡覆盖在基体的一个表面,将金属板覆盖在基体的另一个表面,并对顺次相邻的碳纤维毡、基体和金属板进行一体化复合处理,得到全钒氧化还原液流电池端电极,或者将碳纤维毡分别覆盖在基体的彼此相对的一个表面和另一个表面,并对碳纤维毡和基体进行一体化复合处理,得到全钒氧化还原液流电池双电极。本发明的优点包括:导电性良好、韧性良好、耐腐蚀性良好、耐老化性良好、易于装配以及成本低等。

    高纯硫酸氧钒的制备方法及其电解液和钒电池

    公开(公告)号:CN103466704A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310372877.9

    申请日:2013-08-23

    IPC分类号: C01G31/00 H01M8/18

    CPC分类号: Y02E60/528

    摘要: 本发明提供了一种高纯硫酸氧钒的制备方法及其电解液和钒电池。所述制备方法包括:将粗五氧化二钒直接溶解在浓硫酸中以形成活化后的混合物,将混合物加入到去离子水中进行溶解并过滤,得到含有五价钒离子和硫酸的溶液;以所述含有五价钒离子和硫酸的溶液作为负极电解质,以硫酸溶液作为正极电解质,控制负极电解质的pH值为2.2~2.4并进行除杂恒流电解,以将负极电解质中的铬离子沉积在阴极上;去除沉积在阴极上的铬,然后进行恒压电解,以得到硫酸氧钒溶液;将硫酸氧钒溶液蒸干到含有结晶水的硫酸氧钒。本发明的优点包括:能够制得适合于钒电池应用且便于运输的高纯硫酸氧钒晶体。

    一种高纯度五氧化二钒的制备方法

    公开(公告)号:CN102923775A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210488566.4

    申请日:2012-11-27

    IPC分类号: C01G31/02

    摘要: 本发明公开了一种高纯度五氧化二钒的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将粗钒返溶于碱溶液中,过滤以去除粗钒中与碱溶液发生沉淀反应的金属杂质,得到第一级返溶液;将所得的第一级返溶液缓慢倒入硫酸溶液中,并调节pH值至1.0~2.0,得到固液混合物并进行固液分离;将固液分离获得的沉淀物经过过滤、洗涤后,再次返溶于碱溶液中,获得第二级返溶液;向所得的第二级返溶液加入硫酸铵进行沉钒,过滤得到偏钒酸铵;处理所述偏钒酸铵制取高纯度五氧化二钒。本发明采用多级返溶的制备方法有效地去除五氧化二钒中的金属阳离子杂质,获得各种金属阳离子杂质含量均小于0.001%、五氧化二钒含量达到99.99%的高纯度五氧化二钒。

    接枝型纳米复合乳液的制备方法

    公开(公告)号:CN102020755B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010541909.X

    申请日:2010-11-12

    摘要: 本发明属于纳米材料技术领域,特别涉及接枝型纳米复合乳液的制备方法。本发明提供一种接枝率高、收率高、分散均匀的接枝型纳米复合乳液的制备方法。本发明接枝型纳米复合乳液的制备方法,包括以下步骤:1)称取2.5-17.5重量份纳米粉体材料、1.5-2.5重量份乳化剂和水搅匀,滴加5-37.5重量份单体后升温至80~90℃,加入0.5-1重量份引发剂得到反应液A;2)称取纳米粉体材料、乳化剂和水搅匀,滴加单体得到反应液B;纳米粉体材料、乳化剂、单体用量分别为反应液A用量的2~3倍;3)将反应液B与反应液A混合搅匀升温至80~90℃,加入0.5~1重量份引发剂反应即得。本发明方法得到的产品在分散的均匀性和分散的尺寸上均优于原位聚合法生产的产物。

    一种制备全钒液流电池电解液的方法

    公开(公告)号:CN101662034A

    公开(公告)日:2010-03-03

    申请号:CN200910307744.7

    申请日:2009-09-25

    IPC分类号: H01M8/18 H01M10/38

    CPC分类号: Y02E60/528

    摘要: 本发明涉及一种制备全钒液流电池电解液的方法,属于电池电解液领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种制备全钒液流电池电解液的方法,采用该方法制备电解液时能防止水迁移现象的产生。本发明制备全钒液流电池电解液的方法是将VOSO 4 溶液加热至40~60℃,然后通入不含硫的还原性气体,制得全钒液流电池电解液。本发明方法解决了传统电解工艺存在的由于隔膜的水迁移导致的电解液精度和纯度有很大误差的技术难题,简化了钒电池电解液的制备工艺程序,缩短了制备时间,提高了工作效率,充分的利用了所有的钒原料,克服了传统电解法制备电解液时的1/3的钒的浪费,节约了生产成本,避免了资源浪费,具有广阔的应用前景。