×
09.03.2020
220.018.0a96

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ДЛЯ ВАНАДИЕВЫХ РЕДОКС БАТАРЕЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002716148
Дата охранного документа
06.03.2020
Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при производстве ванадиевых электролитов для ванадиевых проточных окислительно-восстановительных редокс батарей (ВРБ). Техническим результатом изобретения является улучшение проводимости ванадиевого электролита на 20% по сравнению с другими электролитами и расширение температурного предела работоспособности ВРБ до -40°С. В качестве электролитов в ванадиевых батареях предложено использовать растворы ванадиевых солей в смесях растворов серной и соляной кислот с добавкой аэросила (диоксида кремния) с размером частиц до 40 нм. Изготовление электролита происходит в 3 этапа: химический этап - растворение пентаоксида ванадия в смеси кислот; электрохимический этап - использование электрохимического устройства, состоящего из двух или более графитовых электродов, разделенных между собой перфторированной протонпроводящей мембраной, для получения ванадиевого электролита с валентностью (+3,5); этап доводки электролита путем добавления аэросила с размером частиц не более 40 нм. 2 з.п. ф-лы, 1 пр.

Изобретение относится к области химических источников тока и может быть использовано как основной компонент для изготовления проточных накопителей энергии. Изобретение относится к способу изготовления ванадиевого электролита для ванадиевых проточных окислительно-восстановительных батарей (ВРБ). Техническим результатом изобретения является улучшение проводимости ванадиевого электролита и расширение температурного предела работоспособности батареи. Согласно изобретению предложен способ получения электролитов в ванадиевых редокс батареях, в которых используют растворы ванадиевых солей в смесях растворов серной и соляной кислот.

Настоящее изобретение относится к электрохимической технологии и, в частности, к кислотным электролитам, предназначенным для применения в химических источниках тока.

Развитие современной энергетики требует создания новых видов накопителей энергии, обладающих, прежде всего, высокой кулоновской эффективностью, продолжительным сроком службы, безопасностью и расширенным температурным диапазоном. Энергетические и эксплуатационные характеристики аккумуляторов определяются свойствами используемой электрохимической системы.

Для получения электролитов для ванадиевых редокс батарей существует несколько способов. Известны способы получения различных составов электролитов, описанные в патентах CN 102881933 В, CN 106299432 A, CN 101174705 А, RU 2251763 C2. Как правило, используют химические методы с растворами серной и соляной кислот. Однако рабочий температурный диапазон известных электролитов в области низких температур не достигает -40°С

В настоящем изобретении в качестве способа получения электролита для ванадиевых редокс батарей предложено использовать три различных этапа. На первом этапе приготавливается раствор ванадиевых солей в смесях растворов соляной и серной кислоты. Результатом первого этапа является раствор ванадиевых солей с валентностью ванадия (+4). На втором этапе электролит пропускается через электрохимическую ячейку с перфторированной протонпроводящей мембраной. При этом в результате электрохимической реакции на одном электроде происходит восстановление ванадия до валентности (+3), а на другом электроде - окисление до валентности (+5). Протонпроводящая мембрана обеспечивает отсутствие перемешивания растворов солей разной валентности между собой. Признаком окончания электрохимического этапа является получение электролита, в котором половина ионов ванадия окислена до валентности (+3), а половина до валентности (+4), условно можно такую смесь обозначить как валентность (+3,5). При этом, электролит, полученный на другом электроде с состоянием (+4,5) возвращается на первый этап изготовления. На третьем этапе происходит добавление в электролит (+3,5) аэросила с размером частиц не более 40 нм. Применение аэросила с такой дисперсностью частиц за счет своих физико-химических свойств существенно улучшает свойства электролита, что позволяет значительно понизить нижний температурный предел работоспособности ванадиевых редокс батарей и улучшить его проводимость.

Пример получения электролита.

Для приготовления электролита используют следующее соотношение компонентов, (в граммах на литр готового электролита):

пентаоксид ванадия - 136,5;

серная кислота - 254;

соляная кислота - 149,5;

щавелевая кислота - 2,5-3,5;

аэросил с размером частиц не более 40 нм - 1,4;

Порядок приготовления ванадиевого электролита: в деионизированную воду вводили необходимое количество серной кислоты при постоянном перемешивании. Пентаоксид ванадия и щавелевую кислоту вводили в мольных соотношениях 1:1 в электролит при температуре 75-80°С и при постоянном перемешивании. В часть данного раствора добавляли необходимое количество соляной кислоты и перемещали в отрицательную ячейку энергогенерирующегося устройства, остаток электролита без добавления соляной кислоты перелили в положительную ячейку. Электрохимическое устройство состоит из двух емкостей с электролитами, электродного блока, где протекает электрохимическая реакция, который содержит два графитовых электрода и перфторированную протонпроводящую мембрану. Все данные фиксировал потенциостат. Далее подавали ток из расчета размеров электрода и объема электролита. В отрицательной ячейке получили ванадиевый электролит с валентностью 3,5. На последнем этапе добавили аэросил с размером частиц не более 40 нм в количестве 0,2 г/л.

Определяли проводимость электролита при температурном диапазоне от -40 до +60°С и сравнивали с зарубежными аналогами. Электролит в данном температурном диапазоне стабилен, проводимость повысилась на 20% во всем температурном диапазоне, температурный предел работоспособности расширился до -40°С.


СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ДЛЯ ВАНАДИЕВЫХ РЕДОКС БАТАРЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 16.
27.04.2013
№216.012.3bbe

Способ получения катодной обкладки оксидно-полупроводникового конденсатора

Изобретение может быть использовано в электронной промышленности, в технологии пропитки пористых материалов, в частности при производстве оксидно-полупроводниковых конденсаторов, в том числе чип-конденсаторов. Способ получения катодной обкладки из диоксида марганца заключается в нанесении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480855
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.05.2014
№216.012.c64e

Способ получения катодной обкладки оксидно-полупроводникового конденсатора

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологии нанесения покрытия из диоксида марганца на оксидированные объемно-пористые аноды вентильного металла, например тантала, ниобия. Способ получения катодной обкладки оксидно-полупроводникового конденсатора заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516525
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.08.2015
№216.013.6e61

Способ получения высокоразвитой поверхности на рекристаллизованной алюминиевой электродной фольге для электролитического конденсатора

Заявленное изобретение относится к производству алюминиевых электролитических конденсаторов с высоким удельным зарядом, в частности к способу получения электродной фольги с высокоразвитой поверхностью. Способ получения высокоразвитой поверхности на рекристаллизованной алюминиевой электродной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559815
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.07.2016
№216.015.4a69

Способ получения травленой катодной алюминиевой фольги, изготовленной из алюминия высокой чистоты, легированного скандием.

Изобретение относится к металлургии, в частности к получению травленой конденсаторной алюминиевой фольги. Способ получения травленой катодной конденсаторной алюминиевой фольги, содержащей 0,001-0,1 мас.% скандий, толщиной 20-60 мкм, включает легирование алюминия высокой чистоты скандием,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588942
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.ab8f

Рабочий электролит для конденсатора с двойным электрическим слоем, способ его приготовления и конденсатор с этим электролитом

Изобретение относится к производству конденсатора с двойным электрическим слоем. Техническим результатом изобретения является создание конденсатора с двойным электрическим слоем с низким эквивалентным последовательным сопротивлением на номинальное напряжение 2,5 В с диапазоном рабочих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612192
Дата охранного документа: 03.03.2017
26.08.2017
№217.015.daa9

Способ изготовления катодных обкладок объемно-пористых танталовых электролитических конденсаторов

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в производстве конденсаторов. Способ включает подготовку поверхности катодной танталовой обкладки перед нанесением покрытия, нанесение гальванического рутениевого покрытия на поверхность обкладки и анодное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623969
Дата охранного документа: 29.06.2017
20.02.2019
№219.016.c0ac

Способ получения стеклотанталового изолятора для объемно-пористого конденсатора

Изобретение относится к производству изделий электронной техники, конкретно - к производству конденсаторов. В предлагаемом способе, заключающемся в отжиге танталовой арматуры, сборке стеклотаблетки и танталовой арматуры с образованием стеклотанталового изолятора, спекании и формировании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002300155
Дата охранного документа: 27.05.2007
10.04.2019
№219.017.0525

Рабочий электролит для конденсатора, способ его приготовления и алюминиевый электролитический конденсатор с таким электролитом

Изобретение относится к электротехнике, в частности к рабочему электролиту для конденсатора, способу его приготовления и алюминиевому электролитическому конденсатору с таким электролитом, работающему при напряжениях 16-63 В в интервале рабочих температур от минус 60 до 105°С. В состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307417
Дата охранного документа: 27.09.2007
29.05.2019
№219.017.643c

Способ изготовления ниобиевого объемно-пористого анода повышенного рабочего напряжения

Изобретение относится к производству ниобиевых оксидно-полупроводниковых конденсаторов, в частности повышенного рабочего напряжения. Согласно изобретению способ изготовления ниобиевого объемно-пористого анода заключается в прессовании анодных таблеток из подготовленного гидрированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287869
Дата охранного документа: 20.11.2006
29.05.2019
№219.017.6490

Способ получения переходного катодного слоя в оксидно-полупроводниковом конденсаторе

Изобретение относится к производству оксидно-полупроводниковых конденсаторов с объемно-пористым анодом из вентильных металлов. Согласно изобретению способ заключается в нанесении углеродного электропроводного покрытия на конденсаторный элемент между слоем твердого полупроводникового электролита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290709
Дата охранного документа: 27.12.2006
Показаны записи 1-10 из 17.
20.04.2014
№216.012.bb46

Способ повышения коррозионной стойкости нелегированной стали

Изобретение относится к обработке поверхности металлов. Способ получения коррозионно-стойкого покрытия на поверхности нелегированной стали включает подготовку порошка в виде нанокомпозитных частиц Fe-Ni, содержащих 3-10 мас.% никеля, и послойное нанесение его на поверхность нелегированной стали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513670
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.04.2014
№216.012.bd6d

Способ обработки поверхности стали

Изобретение относится к способу обработки поверхности стали. Осуществляют подготовку поверхности путем очистки от окалины и обработку лазерным лучом. Лазерную обработку поверхности проводят импульсной генерацией лазерного излучения с длиной волны 0,8-1,2 мкм, мощностью излучения 10-10 Вт/см,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514233
Дата охранного документа: 27.04.2014
10.06.2014
№216.012.cdd7

Материал электрода на основе железа для электрохимического получения водорода и способ его изготовления

Изобретение относится к способу изготовления материала электрода для электрохимического получения водорода, который заключается в том, что на поверхность электрода наносят порошкообразную композицию Fe-C и осуществляют синтез нанокристаллических элементов Fe-C со средним размером в пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518466
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2015
№216.013.56bf

Катод для электрохимического получения водорода и способ его изготовления

Изобретение относится к области металлургии, а именно к катодным материалам на основе нанокристаллических частиц Fe-Ni. Катод для электрохимического получения водорода выполнен в виде стальной подложки с нанесенным на ее поверхность нанокомпозитным покрытием железо-никель. Покрытие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553737
Дата охранного документа: 20.06.2015
12.01.2017
№217.015.6173

Способ нанесения окисно-металлических покрытий на поверхность нелегированной стали

Изобретение относится к материаловедению, а именно к лазерной обработке поверхности металлов для снижения скорости коррозии и повышения коррозионной стойкости поверхности нелегированной стали. Способ нанесения оксидно-металлического покрытия на поверхность нелегированной стали включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588962
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.678c

Способ нанесения коррозионно-стойкого углеродного покрытия на поверхности стали

Изобретение относится к области нанесения защитных покрытий на металлические поверхности методом высокоэнергетического воздействия на поверхность обрабатываемого металла и может быть использовано для обработки металлических поверхностей, в частности нелегированных сталей. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591826
Дата охранного документа: 20.07.2016
26.08.2017
№217.015.d4f0

Способ антикоррозионной обработки поверхности алюминия или алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способам антикоррозионной обработки поверхности изделий из алюминия или алюминиевых сплавов. Поверхность изделия подвергают импульсному энергетическому воздействию излучением импульсного оптоволоконного иттербиевого лазера с длиной волны 1,065 мкм при удельной мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622466
Дата охранного документа: 15.06.2017
20.01.2018
№218.016.100f

Способ обработки поверхности пластины из циркониевого сплава

Изобретение относится к металлургии, в частности к обработке поверхности циркониевых сплавов для повышения коррозионной стойкости поверхности. Способ обработки поверхности пластины из циркониевого сплава включает нанесение порошка оксида магния на поверхность пластины и лазерную обработку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633688
Дата охранного документа: 16.10.2017
10.05.2018
№218.016.4cb6

Способ формирования антифрикционного покрытия с помощью автоматизированного устройства подачи порошкового материала в зону лазерной обработки

Изобретение относится к нанесению антифрикционных покрытий из порошковых материалов посредством их лазерного спекания на металлической поверхности. Способ формирования антифрикционного покрытия на поверхности стального изделия включает нанесение слоя порошковой композиции на поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652335
Дата охранного документа: 25.04.2018
16.01.2019
№219.016.b04a

Способ обработки поверхности сплава никелида титана

Изобретение относится к способу обработки поверхности сплава никелида титана. Поверхность сплава никелида титана сканируют лучом лазера с плотностью мощности луча 1,5-0,5⋅10 Вт/мм, средней мощностью лазерного облучения 0,48-56,2 Вт, с частотой импульсов 10-200 кГц и скоростью сканирования луча...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677033
Дата охранного документа: 15.01.2019
+ добавить свой РИД