全钒液流电池用电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105742658B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201610159140.2

    申请日:2016-03-21

    Abstract: 本发明涉及液流电池电极材料的制备方法,特别涉及全钒液流电池用电极材料的制备方法。该方法的实现过程为:将碳素类材料浸入到一定浓度的含氮类原料中,经超声、干燥处理得到一种目标电极的前驱体,然后高温碳化上述前驱体,即得目标电极。如此经过修饰的电极材料其表面的含氮官能团得到了大幅度提升,其电化学活性和导电性都得到了提高,减小了全钒液流电池用电极的反应内阻,同时增加了电极与电解液的反应活性位点,从而极大地提高了全钒液流电池的电压效率和能量效率。本发明的电极制备过程简单、原料易得、成本低廉,性能稳定可进行大批量生产。

    全钒液流电池用电极材料的修饰方法

    公开(公告)号:CN105609796B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610159154.4

    申请日:2016-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种全钒液流电池用电极材料的修饰方法,其具体为:先将碳素类电极材料在浓硫酸、浓硝酸体积比为1:1~10:1的混合溶液中氧化处理6~18h;再清洗上述氧化处理过的碳素类电极材料至中性,然后放入烘箱中干燥,干燥温度为80~120℃,干燥时间为8~16h;最后在硫酸铜和硫酸亚锡的混合溶液中电沉积上述干燥的碳素类电极材料,经烘干后,即得全钒液流电池用电极材料。本发明增加了电极材料的导电性,方便了电荷的转移,降低了电极材料的内阻,改善了电极材料的电化学活性,提升了电池的氧化还原可逆性,同时提高了全钒液流电池的能量效率和电压效率。

    全钒液流电池用电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105742658A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610159140.2

    申请日:2016-03-21

    Abstract: 本发明涉及液流电池电极材料的制备方法,特别涉及全钒液流电池用电极材料的制备方法。该方法的实现过程为:将碳素类材料浸入到一定浓度的含氮类原料中,经超声、干燥处理得到一种目标电极的前驱体,然后高温碳化上述前驱体,即得目标电极。如此经过修饰的电极材料其表面的含氮官能团得到了大幅度提升,其电化学活性和导电性都得到了提高,减小了全钒液流电池用电极的反应内阻,同时增加了电极与电解液的反应活性位点,从而极大地提高了全钒液流电池的电压效率和能量效率。本发明的电极制备过程简单、原料易得、成本低廉,性能稳定可进行大批量生产。

    一种高能量密度固体钒电池的制备方法

    公开(公告)号:CN103500842A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310469177.1

    申请日:2013-11-04

    CPC classification number: Y02E60/528 H01M8/182

    Abstract: 一种高能量密度固体钒电池的制备方法,其包括:将VOSO4/(VO2)2SO4或VO(Cl)3/VO(Cl)2固体溶于2-6摩尔/升的硫酸中,然后涂覆在电极上,形成正极复合电极;将V2(SO4)3/VSO4或VCl3/VCl2固体溶于2-6摩尔/升的硫酸中,然后涂覆在电极上,形成负极复合电极;使用隔膜将正、负极复合电极组装成固体钒电池。或者将VOSO4/(VO2)2SO4或VO(Cl)3/VO(Cl)2固体溶于硫酸中形成溶液,然后将电极浸泡在溶液中,抽去多余的硫酸,形成正极复合电极;将V2(SO4)3/VSO4或VCl3/VCl2固体溶于硫酸中形成溶液,然后将电极浸泡在溶液中,抽去多余的硫酸,形成负极复合电极。

    一种钒电池电解液浓度在线检测的方法

    公开(公告)号:CN102621085B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201210077329.9

    申请日:2012-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种全钒氧化还原液流电池电解液浓度在线检测的方法。利用紫外可见分光光度法,分析了二价钒V(II)体系、三价钒V(III)体系和四价钒V(IV)体系,并引入K矩阵法对二价钒与三价钒V(II)/V(III)混合体系和三价钒与四价钒V(III)/V(IV)混合体系进行分析,推导出各体系中各价态钒离子的浓度-吸光度的曲线方程。本发明方法,只需将钒电池电解液中未知浓度试样的吸光度数据代入本发明所测定和推导出的吸光度-浓度的曲线方程中,便可以快速地检测出试样中各价态钒离子的浓度,通过与国标法的比较,证明了其准确性和精确度。此法在动态的监控钒离子电解液价态变化以及同时定性定量地检验混合价态的钒电解液方面有着巨大的应用前景。

    一种硼掺杂气凝胶构建的全钒液流电池用电极材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111628188B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910152550.8

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种硼掺杂气凝胶构建的全钒液流电池用电极材料及其制备方法和用途;所述电极材料是以线性聚合物为骨架,通过硼酸或硼酸盐为交联剂,在碳基材料中原位生成硼掺杂气凝胶网络,极大提高了电极的界面反应区域和催化活性位点,提高离子的输运与电荷的转移,进而提升电极的电化学活性,降低电化学极化,促进电池的电压效率和能量效率。本发明制备的电极材料,利用了气凝胶的多孔结构和高比表面,增加了电极和电解液的接触面积,方便电解液在电极中输送和扩散,同时促进电荷的转移。由于硼掺杂有助于在碳基材料上引入了更多的反应活性位,提升了电催化活性和反应动力可逆性。

    一种耐热阻燃复合隔膜及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN109713199B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811626302.4

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 一种耐热阻燃复合隔膜及其制备方法和和在锂电池中的用途。所述复合隔膜包括聚合物基材和涂覆在聚合物基材表面的包括次磷酸化复合阻燃剂和增粘剂形成的涂层。本发明采用无毒的次磷酸化复合阻燃剂制备耐热阻燃复合隔膜,可以克服现有制备技术制备耐热阻燃复合隔膜的复杂性或者采用原料毒性较大等问题,同时,制备得到的耐热阻燃复合隔膜具有优异的耐热性和吸、保液能力,能显著提升锂电池的安全性,此外,所述制备方法还具有成本低廉、绿色无污染等优点。

Patent Agency Ranking