一种电解液中铵离子浓度的测定方法

    公开(公告)号:CN118032690B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410317876.2

    申请日:2024-03-20

    摘要: 本发明涉及一种电解液中铵离子浓度的测定方法,本发明的电解液中铵离子浓度的测定方法包括如下步骤:脱色步骤,对所述电解液进行脱色,得到无色溶液,所述无色溶液实质上不含有金属离子;测定步骤,对所述无色溶液中的铵离子的含量进行测定。采用本发明的电解液中铵离子浓度的测定方法,可以快速、方便、准确地测定出电解液中铵离子的浓度,避免其他离子的干扰,且测定结果误差低。

    一种含钒电解液的制备方法、含钒电解液以及液流电池

    公开(公告)号:CN117913335A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410309659.9

    申请日:2024-03-19

    IPC分类号: H01M8/18

    摘要: 本发明提供一种含钒电解液的制备方法、含钒电解液以及液流电池,属于新能源领域。本发明的含钒电解液的制备方法,所述方法包括以下步骤:溶解的步骤,所述溶解的步骤中,将含钒原料、溶剂和还原剂混合得到混合体系,所述含钒原料包括一种或多种的钒酸铵类化合物,所述溶剂包括酸类溶剂,杂质去除的步骤,对所述混合体系在338℃以上的加热温度下进行高温蒸发从所述混合体系中至少去除含铵离子的杂质。本发明的制备方法在能源节约和生产效率方面具有更经济的优势,减少了钒的损失,还提高了处理物的纯度同时也提高了处理效率,除杂过程简单、高效、流程短。

    电位滴定法测定钒电解液中钒离子含量

    公开(公告)号:CN118817432A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411259765.7

    申请日:2024-09-10

    IPC分类号: G01N1/34 G01N1/40 G01N31/16

    摘要: 本发明属于新能源领域,具体涉及一种电位滴定法测定钒电解液中钒离子含量的方法,所述方法包括:前处理的步骤,将待测电解液进行浓度调整,以得到检测试样,所述检测试样中氯离子含量为10mol/L以下;氯离子络合剂的加入的步骤,通过所述氯离子络合剂加入,以使得所述检测试样中的初始电位至430mv以下;滴定的步骤,向含有所述氯离子络合剂的检测试样中滴入含有已知浓度氧化剂的滴定试剂,并记录电位突跃点时消耗的所述滴定试剂的体积,其中,所述氯离子络合剂的加入的步骤中,所述氯离子络合剂为汞盐,并且,所述初始电位基于三电极体系而得到。

    离子传导膜及其制备方法和应用
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118352588A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410781347.8

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: H01M8/18 H01M8/04276

    摘要: 本发明提供一种离子传导膜及其制备方法和应用。所述离子传导膜为树脂膜,其中:所述树脂膜由基体树脂组合物而形成,以及所述基体树脂组合物包含热塑性高分子聚合物;并且,在所述树脂膜的至少一个主表面具有流道结构,其中,所述流道结构中的各个流道之间,流道的宽度或深度相同或不同,各个流道之间相互独立或者形成任意的连通。本发明的离子传导膜不仅具有高效的离子传导性与阻隔性,还有利于实现电解液的均流,减小浓差极化,同时增加有效接触面积,提高电堆功率密度。

    一种电解液中铵离子浓度的测定方法

    公开(公告)号:CN118032690A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410317876.2

    申请日:2024-03-20

    摘要: 本发明涉及一种电解液中铵离子浓度的测定方法,本发明的电解液中铵离子浓度的测定方法包括如下步骤:脱色步骤,对所述电解液进行脱色,得到无色溶液,所述无色溶液实质上不含有金属离子;测定步骤,对所述无色溶液中的铵离子的含量进行测定。采用本发明的电解液中铵离子浓度的测定方法,可以快速、方便、准确地测定出电解液中铵离子的浓度,避免其他离子的干扰,且测定结果误差低。

    液流电池用电堆框架
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117374352B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311667070.8

    申请日:2023-12-07

    摘要: 本发明首要的是提供一种优化设计的液流电池用电堆框架,该框架(一个表面)包括具有特定结构的主流道以及包括特定结构的分流道设计的中心部分,并且通过中心部分电极单元与支撑部件形成的流通结构,使得整个框架在电解液运行时能够使得电解液流畅、均匀的流通,避免由于某一区域阻塞或者压力过大而导致的漏液或者出现电极死角的问题,从而提高液流电池的使用性能。

    液流电池用电堆框架
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117374352A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311667070.8

    申请日:2023-12-07

    摘要: 本发明首要的是提供一种优化设计的液流电池用电堆框架,该框架(一个表面)包括具有特定结构的主流道以及包括特定结构的分流道设计的中心部分,并且通过中心部分电极单元与支撑部件形成的流通结构,使得整个框架在电解液运行时能够使得电解液流畅、均匀的流通,避免由于某一区域阻塞或者压力过大而导致的漏液或者出现电极死角的问题,从而提高液流电池的使用性能。

    铁铬液流电池系统平衡度的测试方法

    公开(公告)号:CN115128026B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211050465.9

    申请日:2022-08-31

    发明人: 王瑾 祖革 郑晓昊

    IPC分类号: G01N21/31 G01N1/38

    摘要: 本发明涉及铁铬液流电池系统平衡度的测试方法。本发明的方法通过将正负极电解液混合来测试混合液中的Fe2+浓度,然后向混合液中加入还原剂来获得铁离子浓度,并由此计算平衡度。本发明的测试方法仅需用单一波长分光计测试Fe2+的浓度、所得到的结果准确、操作简便,具有广泛的适用性。