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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: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:CN119008980A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411111668.3
申请日:2024-08-13
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于铁铬液流电池的碳布电极及其制备方法。所述制备方法包括制备前驱体纤维、预氧化、纺织、高温碳化和活化;本发明通过对碳布电极的制备方法的参数和过程进行优化(预氧化、纺织、高温碳化),制备原始高性能碳布电极,并对其进行活化处理,增加表面缺陷位,通过增加缺陷位使得碳布电极活性位点增加,实现铁铬液流电池性能提升。
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公开(公告)号:CN118039992B
公开(公告)日:2024-10-15
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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公开(公告)号:CN118676411A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411152336.X
申请日:2024-08-21
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/24 , H01M8/2483 , H01M8/2485 , H01M8/18 , H01M8/0258 , H01M8/0263
Abstract: 本发明公开了一种带有一体式流道板结构的液流电池电堆,该电堆由一体式流道板、端板、极芯组和集电极等构成,一体式流道板分为进液流道板和出液流道板,分别安装在极芯组的进液口侧和出液口侧,流道板上设置电解液流出口和流入口,一体式流道板与极芯组组装后电解液流出口/流入口与极芯组框上的出液口/进液口相连通,电堆工作时液流电池正负极电解液在流道板与极芯组之间流动,确保液流电池电堆的充放电过程的正常进行。这种电堆结构设计没有复杂的流道密封设计,大量减少密封圈的使用量,降低了电堆的漏液风险,同时一体式流道板设计减少了安装工序,提高了安装效率,降低了成本,具备极好的应用推广前景。
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公开(公告)号:CN118676410A
公开(公告)日:2024-09-20
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:CN117944274B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410336305.3
申请日:2024-03-22
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: B29C65/16 , H01M8/0286 , H01M8/2404 , B23K26/362 , B29C65/48 , B29L31/34
Abstract: 本发明公开了一种液流电池辅助焊接工艺,包括:焊筋焊接结构设计:设计焊筋结构与对应连接部的外密封,确保电堆内部及外部的密封性;利用激光打标机辅助:使板框焊筋结构被激光打标机打过的部位从透光变为不透光,从而能使板框密封焊接;增添仿生贻贝粘附胶:在焊接口处加入仿生贻贝粘附胶,实现焊接过程的稳定性;通过上述辅助焊接工艺,实现了液流电池电堆的一体化结构,降低了装配的难度,且激光焊接工艺容易实现自动化机械手焊接,更好的实现标准化、规模化和自动化生产作业;能够有效保证产品质量的均匀性,减少电池内部的热量累积,从而降低电池的使用温度,提高电池的安全性,具备极好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117913301B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410306606.1
申请日:2024-03-18
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种金属碳化物纳米材料修饰改性电池碳布电极的方法,包括碳布预处理;制备金属碳化物纳米材料修饰改性碳布;煅烧修饰后的碳布后得到金属碳化物纳米材料修饰改性的电池碳布电极;本发明制备的金属碳化物纳米材料修饰改性的电池碳布电极具有操作方法简单、原料成本低廉,便于大规模制作的优点,本发明制备的金属碳化物纳米材料修饰的碳布电极为电池电解液氧化还原反应提供了丰富的高催化活性位,利用形成的蠕虫孔状纳米孔促进了电池电解液氧化还原反应,提高碳布电极导电性,优化催化剂的生长环境,能够提高氢离子的析出电位,减少负极电解液的析氢量,大大提升了电池效率和性能,具备极强的商业推广潜力。
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公开(公告)号:CN118281259A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410609201.5
申请日:2024-05-16
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/04276 , H01M8/04082 , H01M8/04746
Abstract: 本发明公开了一种铁铬液流电池电解液的再平衡装置及再平衡方法,装置包括阳极罐,阴极罐,浓盐酸储液罐,碱液罐,再平衡电池组,PLC控制系统;将再平衡电池组分别与阳极罐和阴极罐形成流动回路;连接阳极罐与浓盐酸储液罐;碱液罐吸收阳极罐再平衡反应产生的氯气;PLC控制系统根据阳极罐的氢离子浓度反馈补充浓盐酸,维持阳极罐酸度区间,使整个再平衡系统高效运转,完成对电解液中Fe3+的还原和酸度的补充,再平衡阳极电解液采用与铁铬液流电池电解液相同的物料进行电化学反应,提高了铁铬液流电池电解液原料的利用效率,同时避免了现有技术对还原剂和催化剂的除杂过程,使得再平衡电池一直处于高效区间运转,具有较好的推广前景。
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公开(公告)号:CN115832350B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310134508.X
申请日:2023-02-20
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/026 , H01M8/0265 , H01M8/18 , H01M8/04746 , H01M8/04992
Abstract: 本发明提供一种提高液流电池流量分布均匀度的方法,所述电池为铁铬液流电池,所述流道由进出口集流主管、支管和进出口端流道组成。用支管的流量比计算常数Ci‑1,所述流体力学公式在经过迭代后,获得所有流量qi与q1的比,再代入流量总和公式解出q1,然后通过调节集流主管截面积,支管截面积和支管间隔使得各常数Ci‑1趋近于1,使得各支管流量趋近相同。本发明的方法具有计算过程简单,所得数据可靠等优点。通过计算所获得的集流主管为阶梯状的形式,为了减少加工成本,将阶梯式集流主管拟合成渐阔式集流主管,而且由于各个支管间隔和尺寸相同,易于制造。本发明设计的电池结构的集流主管为渐阔管路,便于促进流量分布均匀。
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