[发明专利]一种全钒液流电池用非氟多孔复合膜的制备方法在审
申请号: | 201611060920.8 | 申请日: | 2016-11-28 |
公开(公告)号: | CN108123155A | 公开(公告)日: | 2018-06-05 |
发明(设计)人: | 赵丽娜;肖伟;刘建国;严川伟 | 申请(专利权)人: | 中国科学院金属研究所 |
主分类号: | H01M8/1069 | 分类号: | H01M8/1069;H01M8/1046;H01M8/1051;H01M8/18 |
代理公司: | 沈阳优普达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 21234 | 代理人: | 张志伟 |
地址: | 110016 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 非氟 多孔复合膜 制备 全钒氧化还原液流电池 全钒液流电池 钒离子 复合膜 添加剂 玻璃板 烘箱 有机溶剂溶解 聚苯并咪唑 聚偏氟乙烯 质子交换膜 浸入 均匀溶液 全氟磺酸 热稳定性 渗透率 透过率 溶剂 成膜 混入 浸取 平铺 溶胀 隔膜 保温 洁净 | ||
本发明涉及全钒氧化还原液流电池(VRB)用多孔非氟复合膜领域,特别涉及一种全钒液流电池用非氟多孔复合膜的制备方法,解决目前使用的全氟磺酸质子交换膜钒离子透过率高、价格昂贵等问题。以聚偏氟乙烯(PVDF)、聚苯并咪唑(PBI)为原料,通过有机溶剂溶解,加入添加剂,使其混合均匀,将均匀溶液平铺在洁净的玻璃板上,在烘箱中保温一定时间后降温得到复合膜。成膜后将隔膜浸入到溶剂中,将混入添加剂浸取出来而致孔,得到非氟多孔复合膜。本发明方法工艺简单,所制备膜低溶胀、尺寸稳定性好、机械强度高、钒离子渗透率低、具有良好的化学、热稳定性,价格低廉,可适用于全钒氧化还原液流电池(VRB)。
技术领域
本发明涉及全钒氧化还原液流电池(VRB)用多孔非氟复合膜领域,特别涉及一种全钒液流电池用非氟多孔复合膜的制备方法。
背景技术
开发风能、太阳能等新能源是解决能源资源短缺的重要途径,代表着能源未来发展的方向。但受制于时间和地域依赖性,离网的风能、太阳能发电必须使用储能系统,否则很难全天候利用。而直接并网也必须采用储能系统对电网进行调峰和调频,否则会对电网功率和频率带来较大的冲击。因此,高效、大规模的能量存储技术就成为其发展应用的关键核心。
钒电池(钒氧化还原液流电池/Vanadium redox flow battery)是基于VO2+/VO2+与V2+/V3+电对的液流储能电池技术,能量存储于电解液中。与传统的蓄电池相比,钒电池可大电流快速充放电、自放电率低,实现能量的大容量存储,是满足智能电网以及风能、太阳能发电对大规模储能需求的理想储能形式,我国丰富的钒资源优势也为发展钒电池储能技术提供了条件。
全钒氧化还原液流电池是用V(II)/V(III)和V(IV)/V(V)氧化还原电对的H2SO4溶液分别作正负半电池电解液的。H2SO4电离成H+和SO42-,然后电解液中H+持续代替离子交换膜中的H+,并进入另一室电解液中,完成导电过程。当放电时,电池正极电解液中的VO2+离子被还原为VO2+离子,负极电解液中的V2+离子被氧化为V3+离子。当充电时,过程刚好相反。
钒电池发展到今天,已经达到一个比较先进的水平,但仍然有许多关键问题迫切需要解决,其中关键性材料隔膜就是其中之一,钒电池中隔膜具有隔离正、负极电解质溶液、阻止不同价态钒离子相互渗透的作用,防止正、负极电解液的交叉污染提高离子选择性,质子能自由通过,对不同价态的钒具有高选择性。目前为止全钒液流电池使用的隔膜主要是美国杜帮公司生产的Nafion膜,虽然Nafion膜化学稳定性好、质子传导率高,但是该类膜的一些缺点是钒离子透过率高,尺寸稳定性不好,价格昂贵在一定程度上限制了它的大规模应用。因此,开发一种价格低廉、行变小、阻钒性好的隔膜对钒电池的商业化应用起着非常重要的作用。
发明内容:
本发明的目的是提供一种全钒液流电池用非氟多孔复合膜的制备方法,解决目前使用的全氟磺酸质子交换膜钒离子透过率高、价格昂贵等问题。
本发明的技术方案:
一种全钒液流电池用非氟多孔复合膜的制备方法,具体步骤如下:
(1)聚偏氟乙烯PVDF、聚苯并咪唑PBI分别溶于有机溶剂中,将两溶液按重量比例(0.5~5):1混合、搅拌,然后将添加剂加入到混合溶液中,添加剂在混合溶液中的重量含量为1~15%,磁力搅拌3~5小时,并在超声波震荡器中震荡30min~60min,使溶液细化并驱除其中的微小气泡;
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