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公开(公告)号:CN116505008A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310447858.1
申请日:2023-04-24
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/0202 , H01M8/0215 , H01M8/0223 , H01M8/00 , H01M8/0213
Abstract: 本发明公开了一种异质复合石墨双极板及其制备方法,异质复合石墨双极板包括:导电区和绝缘区;所述绝缘区设置于导电区两侧;所述导电区的组分包括:树脂和导电材料;所述绝缘区的组分包括:树脂和增强材料;所述树脂为PP、PE或PVDF中的一种或多种;所述增强材料为长玻璃纤维、短玻璃纤维、滑石粉、碳酸钙、石英粉、增韧剂或支化树脂中的一种或多种。本发明通过异质结构,分别满足复合石墨双极板对于成本、机械强度、加工特性、电阻、抗腐蚀特性等方面的要求,进而实现复合石墨双极板整体性能的优化。
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公开(公告)号:CN114050297B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111213989.0
申请日:2021-10-19
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/2404 , H01M8/18
Abstract: 本发明提供一种用于液流电池堆组装的自动打包装置及方法,所述自动打包装置包括螺栓、电池堆端板、螺栓夹具和螺栓定位机构,螺栓和电池堆端板活动连接,螺栓夹具围绕电池堆端板一周设置,螺栓定位机构设于电池堆端板上方。采用本发明的自动打包装置,可通过螺栓与电池堆端板连接结构的设置、以及螺栓夹具和螺栓定位机构的配合使用,实现电堆打包的自动化,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。
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公开(公告)号:CN114039077B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111213910.4
申请日:2021-10-19
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/2404 , H01M8/2455 , H01M8/2475
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN115692731A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110857426.9
申请日:2021-07-28
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高电流密度铁铬液流电池的复合电极、制备方法及其应用,该复合电极包括电极和浸渍在电极表面的复合催化剂,复合催化剂包括碳管和负载在所述碳管表面的过渡金属氧化物;所述过渡金属氧化物与碳管的质量比为0.5~1.5:1;所述复合催化剂负载含量为0.1mg/cm2~2mg/cm2,本发明通过选择酸化碳管和过渡金属氧化物形成复合催化剂,增大电极的含氧官能团和导电性;通过酸化碳管增加活性位点,提高酸性环境稳定性,在氧还原中具有良好的活性和稳定性,同时具有天然的电化学性能,材料制备便捷可以有效提高电催化性能,使用该复合电极的液流电池在实际使用中降低了电极内阻,有效提高了电池的使用效率。
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公开(公告)号:CN115684283A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211049869.6
申请日:2022-08-30
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提出一种膜电导率测试装置及方法,所述装置包括第一模块、待测膜和第二模块,所述第一模块和所述第二模块紧贴所述待测膜两侧设置,其中,所述第一模块和所述第二模块远离所述待测膜一侧均依次包括板框、铂电极和保温板,所述板框中部开设半槽圆孔,所述待测膜放置在所述板框上形成的所述半槽圆孔处。本发明的膜电导率测试装置及方法,测试装置采用封闭系统,溶液密封在腔体中,不会产生随温度升高造成溶液挥发带来的影响,容积固定,加液量恒定,能够更加准确地测量阻抗。可以测量各种不同组分的溶液下的测试数据,增加测试装置的适用性,同时,本发明的测试装置能够对垂直方向膜的电导率进行测试,实现跨膜方向电导率测试。
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公开(公告)号:CN112151834B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010267916.9
申请日:2020-04-08
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/04082 , H01M8/04186 , H01M8/04276 , H01M8/0438 , H01M8/04746 , H01M8/18 , H01M8/2455
Abstract: 本发明提出一种电解液节能输送控制装置、方法及液流电池系统,该控制装置包括:正极泵;负极泵;第一流量计,设置在正极泵的出口管路,用于检测正极泵输出的正极电解液的流量;第二流量计,设置在负极泵的出口管路,用于检测负极泵输出的负极电解液的流量;控制器,分别与正极泵、负极泵、第一流量计和第二流量计相连,用于根据正极电解液的流量对正极泵的转速进行控制,以调节正极泵输出的正极电解液的流量,以及根据负极泵输出的负极电解液的流量对负极泵的转速进行控制,以调节负极泵输出的负极电解液的流量。本发明能够在确保电解液流量和压力可靠控制的前提下,节约液流电池系统的电耗。
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公开(公告)号:CN115763918B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202211288319.X
申请日:2022-10-20
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/1044 , H01M8/103 , H01M8/1032 , H01M8/1027 , H01M8/1069 , H01M8/1072 , H01M8/1081 , H01M8/1086 , H01M8/18
Abstract: 本发明属于离子交换膜技术领域,具体公开了一种SCOF磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜及其制备方法,形成SCOF磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜的SCOF磺化聚苯并咪唑具有SCOF单元和磺化聚苯并咪唑单元,本发明以磺化聚苯并咪唑作为聚合物基体,将磺酸功能化的COF填料引入到磺化聚苯并咪唑基质中,通过亲水基团和孔结构协同作用以构建高质子选择性纳米通道对其进行功能化改性,使得该复合膜具有高的离子选择性和质子传导能力,有效提升了磺化聚苯并咪唑复合膜的铁铬液流电池性能和物理化学性能。
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公开(公告)号:CN119812377A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202311314950.7
申请日:2023-10-11
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/0202 , H01M8/0206 , H01M8/18 , G01R27/08
Abstract: 本发明属于液流电池技术领域,公开一种液流电池用端集流板的制备方法及其电阻测试方法,其中制备方法包括:清洗金属板和双极板;制备导电胶;将导电胶快速均匀涂抹于金属板的下端面或双极板的上端面;将双极板的上端面缓慢粘贴在金属板的下端面,获得叠合板结构;按照设定压力向叠合板结构的上下两端面施加压力;在对叠合板结构施加压力过程中,对叠合板结构进行加热,导电胶固化后,获得端集流板。本发明制备的端集流板电阻远小于其他埋覆铜网的端集流板,有效减少电堆内阻,提升电堆效率。
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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
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: G01R31/385 , G01N33/00
Abstract: 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。
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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
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
Abstract: 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。
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