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公开(公告)号:CN116826127A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310806703.2
申请日:2023-07-03
Applicant: 北京镜澄科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铁铬液流电池电解液的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将铬铁原料与盐酸混合,得到浸出液;将所得浸出液依次经浓缩和冷却结晶后,得到混合晶体和母液;将所得混合晶体溶解后,依次与盐酸和氯盐混合,得到铁铬液流电池电解液。本发明提供的制备方法采用铬铁原料短流程制备铁铬液流电池电解液,工艺过程无高毒性六价铬产生,过程清洁,铬和铁的收率高;无需加入除杂剂或进行萃取除杂,采用冷却结晶获得高纯度氯化铬和氯化亚铁晶体;副产物可转化为高附加值颜料。
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公开(公告)号:CN116555592A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310609634.6
申请日:2023-05-26
Applicant: 北京镜澄科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铬铁合金中铬和铁的浸出方法,所述浸出方法包括如下步骤:将酸液加热后与铬铁合金及浸出强化剂混合,得到混合物;将所得混合物进行固液分离,得到浸出液与浸出渣。本发明提供的铬铁合金中铬和铁的浸出方法通过两步简单操作即可将铬铁合金中的铬和铁有效浸出,所得铬以三价形式存在于浸出液中,工艺流程短、耗酸量小、能耗低,有效的避免传统铬盐生产过程铬渣和芒硝等大量堆积造成环境污染问题;引入浸出强化剂强化反应,可以在较短时间内实现铬、铁的高效浸出;铬和铁的浸出率可以达到90%以上,元素浸出效果好,实现了对铬铁资源的充分利用。
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公开(公告)号:CN118841582A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410809219.X
申请日:2024-06-21
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/0213 , H01M8/0267 , H01M8/0271 , H01M8/18
Abstract: 本发明提供了一种液流电池双极板及一种液流电池双极板组件。该液流电池双极板通过在柔性石墨板的正反两面形成叉指型流道的方式制备得到;柔性石墨板为经辊压加工得到的厚度1‑3mm柔性石墨板,其组成材料包括树脂;正反两面的叉指型流道的分支流道交错设置,叉指流道的分支流道的深度为0.3‑1mm、宽度为0.5‑1mm、间距为0.25‑3mm,且分支流道深度不超过柔性石墨板厚度的1/2、分支流道间距不小于分支流道宽度1/2。液流电池双极板组件包括熔融焊接在一起的上述双极板以及塑料板框。本发明他提供的液流电池双极板具备优异的导热性能、导电性能、机械强度混合装配性能,有助于得到功率密度高、密封性好的液流电池。
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公开(公告)号:CN118099496A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410032519.1
申请日:2024-01-09
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明提供了一种含复合添加剂的铁铬液流电池电解液及其制备方法。该含复合添加剂的铁铬液流电池电解液中的复合添加剂包括磷酸钠和柠檬酸铵,该含复合添加剂的铁铬液流电池电解液中的氯化亚铁的浓度为0.5~1.5mol/L,氯化铬的浓度为0.5~1.5mol/L,氯化氢的浓度为2~4mol/L,磷酸根的浓度为0.05~0.15mol/L,钠离子的浓度为0.15~0.45mol/L,柠檬酸根的浓度范围为0.05~0.25mol/L,铵根离子的浓度为0.15~0.75mol/L。本发明的含复合添加剂的铁铬液流电池电解液起到了提升电池性能的作用,同时提升了铁铬液流电池循环测试稳定性能。
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公开(公告)号:CN117913331A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410291736.2
申请日:2024-03-14
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/1088 , H01M8/1086 , H01M8/1039 , H01M8/18
Abstract: 本发明提供了一种用于铁铬液流电池的质子交换膜改性方法及全氟磺酸复合膜。该改性方法包括:将全氟磺酸膜浸泡在酸性溶液和/或碱性溶液中进行洗涤,再用去离子水洗涤,得到预处理后的全氟磺酸膜;将预处理后的全氟磺酸膜浸泡在有机聚合物的溶液中,使预处理后的全氟磺酸膜的表面形成加强层,得到修饰后的全氟磺酸膜;将修饰后的全氟磺酸膜进行热处理,得到全氟磺酸复合膜。该全氟磺酸复合膜是通过该改性方法制得的。本发明对全氟磺酸膜进行改性,采用有机聚合物作为增强相,形成了新型的全氟磺酸复合膜,该全氟磺酸复合膜具有高质子电导率和良好的机械性能,能够提高铁铬液流电池的能量效率,减少容量衰减。
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公开(公告)号:CN115954488A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310237616.X
申请日:2023-03-14
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供一种杂原子改性铁铬液流电池电极的制备方法,包括以下步骤:(1)原始碳布预处理:将原始碳布使用氧化剂进行氧化处理,以使碳布表面具有含氧官能团,获得预处理碳布;(2)制备修饰的碳布:使用含杂原子的源溶液对预处理碳布进行杂原子修饰;(3)焙烧修饰的碳布:将修饰后的碳布在保护气氛中进行碳化烧结,形成杂原子掺杂的复合碳布电极材料。本发明制备的杂原子掺杂复合铁铬液流电池电极具有制备过程简单,成本低的优点。本发明制备的杂原子掺杂复合铁铬液流电池电极能够提高氢离子的析出电位,减少负极电解液的析氢量,从而提高电池的效率,同时减缓性能衰减。
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公开(公告)号:CN119152955A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202410999469.4
申请日:2024-07-24
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明公开了基于分子动力学的铁铬液流电池电解液SOC变化模拟方法,该模拟方法通过建立不同SOC下铁铬液流电池电解液模型,构建了特定温度下不同SOC的铁铬液流电池电解液的分子动力学模型,从扩散系数、配位数、粘度和密度等方面论证了该模型的可靠性,能有效的得到电解液中分子、离子间的构成关系,预测电解液的电化学性质,进而优化电解液组成,有利于提升铁铬液流电池的功率、容量以及稳定性,通过基于分子动力学模拟来计算与分析电解液随SOC变化时物理性质、化学性质的变化,准确探究了SOC对电解液各物化性质的影响,对于后续优化铁铬液流电池电解液并提高铁铬液流电池的性能具有指导意义。
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公开(公告)号:CN118676410B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411149355.7
申请日:2024-08-21
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/18 , H01M8/0289 , H01M8/1025 , H01M8/1039
Abstract: 本发明提供了一种液流电池用质子交换膜与板框一体化结构及制备方法,该方法焊接区域设置在平面板框的第一凹槽中,质子交换膜通过平面板框第一凹槽和第二凹槽结构以及方形环带板框盖板紧密固定在平面板框表面制成一体化结构,在不适用焊筋和焊接隔膜的条件下实现了电堆板框和质子交换膜之间的有效密封,避免了液流电池传统焊接工艺中焊接区域与电解液长期接触导致的焊筋失效和焊接隔膜老化的问题;本发明的方法提高了电堆组装效率,节约了成本,结构牢固,密封性能好,减小了板框在焊接过程中产生的机械应力,延长质子交换膜与板框的使用寿命,提高液流电池电堆的可靠性,延长液流电池电堆的使用寿命,具备极好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118875479A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411153383.6
申请日:2024-08-21
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: B23K26/21 , H01M8/18 , H01M8/0271 , H01M8/0273 , B23K101/36
Abstract: 本发明公开了使用贻贝粘附因子焊接隔膜的电池质子膜与板框焊接方法,焊接方法包括先将质子膜与板框之间使用焊接隔膜进行焊接,实现质子膜与板框的紧密焊接,然后在质子膜上方再次焊接一层贻贝粘附因子焊接隔膜,避免了由于质子膜吸水导致的焊接隔膜粘结性消失,解决了质子膜容易脱落的技术难题,实现紧密的质子膜与板框焊接连接,本焊接方法焊缝精密、牢固,不透气且不漏水,密封性能好,极大地减小了板框在焊接过程中产生的振动应力和热应力,延长质子膜与板框的使用寿命,加工效率高,有效避免液流电池出现电解液渗透泄漏的状况,提高液流电池的可靠性,延长液流电池的使用寿命,具备极好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118039992A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410344830.X
申请日:2024-03-25
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/18 , H01M8/1009
Abstract: 本发明公开了一种电池电解液复合添加剂及其在铁铬液流电池中的应用,属于液流电池储能技术领域;该电池电解液复合添加剂为一价四硼酸盐中的一种和谷氨酸钠的组合;复合添加剂中一价四硼酸盐在电解液中的浓度为0.10~0.40 mol/L,谷氨酸钠在电解液中的浓度为0.50~3.00 mol/L;在铁铬液流电池电解液中使用本发明的复合添加剂,可以起到提升铬离子电化学反应活性的作用,有效减小负极析氢反应,提高电解液稳定性,同时提升了铁铬液流电池能量效率,减缓了电池容量衰减,提高循环稳定性能,对于铁铬液流电池电解液添加剂具有重大意义,具备极好的推广应用前景。
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