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公开(公告)号:CN119286061A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411813021.5
申请日:2024-12-11
Applicant: 长沙理工大学
IPC: C08K9/04 , C08J5/22 , C08K3/14 , C08K7/00 , C08K9/02 , C08L71/10 , H01M8/0223 , C01B32/914 , C01B32/921 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种功能化MXene的改性方法、隔膜制备方法及应用,属于液流电池技术领域,改性方法包括:将MAX陶瓷粉体通过混合酸刻蚀法制备MXene;制备MXene纳米片;将干燥的MXene纳米片、含氨基的芳香类有机小分子和重氮盐引发剂按照摩尔比1‑1.5:7‑9.5:7‑9.5依次加入,重氮盐引发剂为亚硝酸叔丁酯或亚硝酸异戊酯;抽真空,反应8‑12小时,温度为60‑80℃,得到有机小分子共价接枝的功能化MXene。本发明基于温和的重氮盐反应,按照应用需求能够接入不同的官能团,得到有机小分子共价接枝的功能化MXene,提高了液流电池隔膜材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118693319B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411158318.2
申请日:2024-08-22
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了基于回收锂离子稳定高浓度铁电解液的液流电池,包括正极储液罐、负极储液罐,所述正极储液罐中储存有正极电解液,正极电解液中储存有脱锂催化剂、废旧锂离子电池正极材料以及过滤装置;所述负极储液罐中储存有负极电解液;还包括正极半电池、负极半电池,正极半电池、负极半电池之间由隔膜进行隔离;所述正极储液罐与正极半电池之间通过传输管路循环连接,所述负极储液罐与负极半电池之间通过又一传输管路循环连接;两个所述传输管路上均设有循环泵。本发明解决了废旧锂离子电池正极材料存在的回收成本高、环境污染、回收再利用困难以及铁基电解液中作为活性物质的亚铁氰根溶解度低导致电池能量密度低的问题。
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公开(公告)号:CN111354965B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202010201470.X
申请日:2020-03-20
Applicant: 长沙理工大学
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明涉及大规模储能应用的氧化还原液流电池领域,具体是一种大规模储能低成本中性液流电池的制备方法,解决目前大规模储能液流电池领域成本高、腐蚀性大的缺点。以铁的化合物和辅助中性盐水溶液作为正极电解液,以硫的化合物和辅助中性盐水溶液作为负极电解液,以离子化Nafion膜、PVDF膜、PTFE膜、PP膜、PE膜、PEO膜、SPEEK膜、SPES膜、PBI膜,作为液流电池的离子交换膜。由于辅助电解液为中性盐的水溶液,该中性液流电池体系腐蚀性小、循环寿命长。本发明制备的中性液流电池体系具有良优越的电池性能、超长的循环寿命、低的成本以及维护成本超低等优点,可广泛地应用于商业化大规模储能液流电池领域。
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公开(公告)号:CN113786669B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202111213864.8
申请日:2021-10-19
Applicant: 长沙理工大学
IPC: B01D36/00 , C10C3/00 , C10C3/08 , B01D11/04 , B01D33/03 , B01D33/41 , B01D33/58 , B01D33/60 , B01D33/66 , B01D35/18
Abstract: 本发明公开了废旧道路沥青混合料油石分离方法,废旧道路沥青混合料输送至废旧道路沥青混合料油石分离装置中,在多层振动过滤筛网的振动作用下,依次进行水洗、干燥处理,再通过提取液对所述废旧道路沥青混合料进行油石分离处理,分别收集油石分离的沥青和骨料;提取液为极性溶剂、非极性溶剂、或极性溶剂与非极性溶剂混合而得的混合溶剂。本发明废旧道路沥青混合料油石分离方法根据沥青的各组分性质,利用极性和非极性溶剂与沥青不同组分的相容性,以及对沥青溶解性不同,通过调节不同配比以及不同种类溶剂混合,加快溶解速率和提高分离效果,分离一次即可达到优异的分离效果,所分离出骨料中沥青残留率较小。
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公开(公告)号:CN109713322B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201811395929.3
申请日:2018-11-22
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明涉及全钒氧化还原液流电池(VRB)用电极材料领域,具体地说,是一种适用于全钒氧化还原液流电池的普鲁士蓝改性电极的制备方法,旨在解决现阶段钒电池用商业化碳毡电极电化学活性低、钒离子电对催化性能差及单电池工作效率低等问题。以商业化碳毡为原料,利用电化学沉积的方法,制备普鲁士蓝改性电极。本发明制备的复合碳毡具有良好的电化学催化性能、化学稳定性和良好的单个VRB电池性能等优点。本发明的制备方法具有操作简单易行,产品成本低廉,易于产业化生产和环境友好等优点,可广泛地应用于全钒氧化还原液流电池领域。
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公开(公告)号:CN113258081B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110657871.0
申请日:2021-06-15
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种液流电池用改性电极及其制备方法和液流电池,将废旧沥青置于烃类溶剂中,加热至溶解,过滤后得沥青溶液;将原始电极在沥青溶液中浸渍,经浸渍的电极在碱性溶液中浸渍,得到经碱液处理的电极;然后在惰性气氛下升温至600℃~800℃,经保温处理,取出后经清洗、干燥即得液流电池用改性电极。本申请一种液流电池用改性电极及其制备方法和液流电池通过沥青材料对液流电池电极进行改性处理,实现了沥青的高价值利用和高效回收,且实现了沥青均匀稳定负载在电极中的可行性,并且有效提升了液流电池电极的亲水性、导电性能、催化性能和循环性能,同时简化了生产工艺,降低了生产成本,提高了工业化实用性。
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公开(公告)号:CN111354965A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010201470.X
申请日:2020-03-20
Applicant: 长沙理工大学
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明涉及大规模储能应用的氧化还原液流电池领域,具体是一种大规模储能低成本中性液流电池的制备方法,解决目前大规模储能液流电池领域成本高、腐蚀性大的缺点。以铁的化合物和辅助中性盐水溶液作为正极电解液,以硫的化合物和辅助中性盐水溶液作为负极电解液,以离子化Nafion膜、PVDF膜、PTFE膜、PP膜、PE膜、PEO膜、SPEEK膜、SPES膜、PBI膜,作为液流电池的离子交换膜。由于辅助电解液为中性盐的水溶液,该中性液流电池体系腐蚀性小、循环寿命长。本发明制备的中性液流电池体系具有良优越的电池性能、超长的循环寿命、低的成本以及维护成本超低等优点,可广泛地应用于商业化大规模储能液流电池领域。
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公开(公告)号:CN111244485A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010070523.9
申请日:2020-01-21
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明涉及碱性氧化还原液流电池储能领域,具体是一种高能量密度低成本锌-铁液流电池的制备方法,可用于解决现阶段全钒液流电池体系中能量密度低的问题,并且可以使液流电池的成本降低。以亚铁氰化物或铁氰化物的碱性水溶液作为正极电解液,以锌盐的碱溶液作为负极电解液;选用石墨毡、碳毡作为正极材料,锌板作为负极材料;采用离子化后的阳离子交换膜作为隔膜组装电池。从而,获得具有高能量密度和低成本的碱性锌-铁氧化还原液流电池体系。本发明中的液流电池体系具有能量密度高、库伦效率高、成本低以及循环稳定性好等优点,能够广泛应用于液流电池储能领域。
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公开(公告)号:CN109621959A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811395939.7
申请日:2018-11-22
Applicant: 长沙理工大学
CPC classification number: B01J23/75 , B01J35/0033 , B01J37/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25B1/04 , C25B11/0426
Abstract: 本发明属于电催化水分解析氧领域,具体涉及一种非晶硼酸钴纳米棒高效析氧电催化剂的制备方法及应用,拟解决目前常用贵金属电催化析氧催化剂价格高昂等缺陷。以低成本水溶性钴盐,十水四硼酸钠为前驱反应物;采用水热法控制加热温度和反应时长;将所获得的沉淀离心洗涤,冷冻干燥即可获得非晶硼酸钴纳米棒高效析氧电催化剂。该制备方法成本低廉、绿色环保、操作简单且产物的后处理方便,易于对纳米棒的直径和长度进行调控。同时,该方法制得非晶硼酸钴纳米棒高效析氧电催化剂,具有低起始过电位,低塔菲尔斜率以及高稳定性等优点。
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公开(公告)号:CN109585892A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811254035.2
申请日:2018-10-24
Applicant: 长沙理工大学
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明涉及全钒氧化还原液流电池所用隔膜领域,具体是一种磺化聚醚醚酮/改性炭质泥岩复合隔膜的制备方法,解决现有商业化质子交换膜存在的钒离子渗透严重和价格昂贵等问题。以低成本磺化聚醚醚酮(SPEEK)为基体,利用常见建筑不良填料炭质泥岩为基材,利用酸化处理方法,制备出具有优化质子传导通道的改性炭质泥岩(MCM),采用分步分散、溶液浇注等成膜方法来制备SPEEK/MCM复合隔膜。本发明制备的复合隔膜具有良好的质子选择传导率、优异的钒离子阻隔性能、良好的机械性能和化学稳定性以及优良的钒单电池性能等优点,可广泛地应用于全钒氧化还原液流电池领域。
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