一种两性聚醚醚酮离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113817197B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202110991399.4

    申请日:2021-08-26

    IPC分类号: C08G8/28

    摘要: 本发明提供了一种两性聚醚醚酮离子交换膜及其制备方法。两性聚醚醚酮具有以下结构单元:基础单元:#imgabs0#磺化单元:#imgabs1#胺化单元#imgabs2#其中,R1和R2分别独立地选自C1‑C5的烷基、C6‑C10的芳基或C5‑C10的杂芳基,两性聚醚醚酮的分子量为23000~38000,磺化单元的摩尔比为60~90%,胺化单元的摩尔比为1~5%;制备方法包括:步骤S1,将两性聚醚醚酮分散在有机溶剂中,得到铸膜液;步骤S2,采用辊涂工艺将铸膜液涂覆至基材上形成涂层,得到涂覆基材;步骤S3,对涂覆基材进行干燥,得到两性聚醚醚酮离子交换膜。利用本申请两性聚醚醚酮为原料、采用辊涂方式制作离子交换膜,方法简单易于推广。

    一种基于地热能的深井换热式液流电池系统

    公开(公告)号:CN114497663A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111648558.7

    申请日:2021-12-30

    摘要: 本发明提供了一种基于地热能的深井换热式液流电池系统,所述系统包括深井、电池、液泵、换热组件(即储罐)和管路。所述换热组件与所述电池和管道连通,用于盛放电解液;所述深井用于容置所述换热组件。本发明液流电池系统由换热组件和深井构成了深井换热器,采用深井换热器替代电解液储罐,具备给电解液升温功能,可替代系统加热器;换热组件位于地下,不占用系统面积;将地热能利用与现有液流电池常规系统有机结合,减少系统复杂度和占地面积,降低运行成本。

    一种用于液流电池堆组装的打包设备及方法

    公开(公告)号:CN114039077A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111213910.4

    申请日:2021-10-19

    摘要: 本发明提供一种用于液流电池堆组装的打包设备及方法,所述打包设备包括电池堆端板和螺栓,所述电池堆端板上设有阶梯孔,所述螺栓由中间杆和螺纹杆组成,所述螺纹杆位于中间杆的两端,且所述螺纹杆的直径小于中间杆的直径,所述螺栓通过插设于所述阶梯孔内与所述电池堆端板连接。本发明通过螺栓与电池堆端板连接结构的设置以及定位块的配合使用,先将螺栓与电池堆端板的下端板连接,再将电池堆端板的上端板穿过螺栓放置到预设位置,实现了电堆打包的自动化,即能够将多根螺栓同时穿入电池堆端板,且满足自动拧紧的使用需求,实现液流电池堆装配的全自动化过程;还有效提高了生产效率和电池堆成品率;结构简单,操作方便。

    一种用于研究铁铬液流电池用电解液中杂质影响的方法

    公开(公告)号:CN118244131A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202310906656.9

    申请日:2023-07-21

    IPC分类号: G01R31/385 G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种用于研究铁铬液流电池用电解液中杂质影响的方法,包括:配制标准基础电解液;测试标准基础电解液的杂质元素种类和含量;测试标准基础电解液的电池性能;选取电解液样品,并测定电解液样品中杂质元素种类和含量;测定电解液样品的电池性能;向标准基础电解液中依次定量添加一种或多种杂质元素,得到液流电池电解液,测试液流电池电解液的电池性能;对比液流电池电解液与标准基础电解液的电池性能,确定不同杂质元素对电解液的影响大小。通过本发明的方法可得出电解液性能对某些杂质元素敏感性高低以及某种杂质元素在电解液原料中可残留的限值,为提纯工艺的优化提供技术支持,提高生产效率和降低生产成本。

    一种密封式称重标定系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113029303A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110226636.8

    申请日:2021-03-01

    IPC分类号: G01F25/00 G01G17/04

    摘要: 本发明公开一种密封式称重标定系统,包括标定装置、称重装置、保护气输送支路和介质回收支路;称重装置能够移动、升降,大幅度提高适用性;称重装置还能够实现流动介质充分隔离和保护;标定装置可以实现不同温度流动介质的调节,能够扩展流量计标定工况,提供更加准确数据;在称重装置和标定装置不同位置设置了测量单元,能够确保测量工况稳定的同时获取更多测量数据,为后续性能分析提供科学依据;称重装置能够实时记录重量随时间变化数据,为称重标定提供更加准确的数据。

    一种并联式电池堆自动堆叠生产线及其工艺方法

    公开(公告)号:CN114447390B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210104093.7

    申请日:2022-01-28

    IPC分类号: H01M8/2404 H01M8/18

    摘要: 本发明公开了一种并联式电池堆自动堆叠生产线及其工艺方法,其包括物流流转主线起始段设置重型零部件上料工位一,物流流转主线末尾段设置翻转工位;物流流转支线包括物流流转支线一和物流流转支线二;物流流转支线一和物流流转支线二之间设置重型零部件上料工位二,物流流转支线一连接电池堆上料堆叠工位,同时电池堆上料堆叠工位分别设置在所述物流流转主线的两侧;物流流转支线二的后端两侧设置有压紧拧紧工位。本发明提供了一种采用并联式组线的铁‑铬液流电池电池堆组装生产线,可实现高自动化的液流电池的批量生产,降低人工成本和降低人员伤害,提高产品质量和一致性,实现对铁‑铬液流电池电池堆生产工艺的全面开发和验证。

    两亲性醇类自组装诱导磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜及制备方法

    公开(公告)号:CN115746560B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202211289148.2

    申请日:2022-10-20

    摘要: 本发明属于离子交换膜技术领域,具体公开了一种两亲性醇类自组装诱导磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜及制备方法,形成所述两亲性醇类自组装诱导磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜具有磺化聚苯并咪唑单元和小分子醇单元;本发明通过将醇类小分子引入到磺化聚苯并咪唑基质中,醇类小分子与磺化聚苯并咪唑之间的氢键和疏水作用诱导形成了基于微相分离的离子传输纳米通道,实现了质子与铁铬离子的高度筛选。制备所得的两亲性醇类自组装诱导磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜具有高质子传导率、高离子选择性和高稳定性,可应用于铁铬液流电池。

    一种铁-铬液流电池性能预测方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116148681A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310444595.9

    申请日:2023-04-24

    摘要: 一种铁‑铬液流电池性能预测方法,通过获取目标铁‑铬液流电池储能电堆充放电实验数据,其中,所述充放电实验数据是在相同系统完整充放电循环状态下获取到的;针对所述充放电实验数据进行整理并将所述充放电实验数据转化为独立变量;将所述独立变量作为特征输入变量,构建多元线性回归模型,通过所述多元线性回归模型针对电池性能指标进行预测。由此可见,本发明能够针对铁‑铬液流电池性能预测,尤其针对铁‑铬液流电池的库伦效率、电压效率以及能量效率进行预测,通过建立多元线性回归模型来预测电池性能,能够降低研发团队的实验成本、缩短研发时间,提升经济效益。