液流电池技术的研究开发及应用

来源 :第六届中国储能与动力电池及其关键材料学术研讨与技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fzflash
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液流电池是适合于大规模储能(蓄电)的装置,在规模储能方面具有独特的优势:蓄电容量大,可达百兆瓦时;容量和功率相互独立,系统设计灵活;电堆易于模块组合,蓄电容量便于调节;电池的理论寿命长,可靠性高,可深度放电;系统选址自由,受设置场地限制小;系统封闭运行;电池的大部分部件材料可循环使用,具有较高的成本优势;建设周期短,系统运行和维护费用低;特别是具有运行安全和环境友好的优点.
其他文献
尖晶石结构Li4Ti5O12([Li]8a[Li1/3Ti5/3]16d[O4]32e),相对于Li+/Li的工作电压为1.55V,在1.0 V-2.0V之间锂嵌入脱出材料前后的体积变化为0.1%.因为锂离子在共面的8a锂氧四面体位置和16c钛氧八面体位置存在三维间隙空间扩散,使得其具有三维锂离子扩散通道.
会议
LiFePO4具有制备原料来源广泛、价格低廉、环境友好、热稳定性好、循环性能优良、安全性高等特点,是一种优良的动力锂离子电池正极材料.然而较低的电子电导率和锂离子扩散速率,最终导致了其高倍率放电性能差的缺陷,因而限制其商业化应用.
会议
Li3V2 (PO4)3/C is prepared by sol-gel combined with ball milling method (SG-BM).The composites were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron
会议
LiFePO4具有制备原料来源广泛、价格低廉、环境友好、热稳定性好、循环性能优良、安全性高等特点,是一种优良的动力锂离子电池正极材料.然而较低的电子电导率和锂离子扩散速率,最终导致了其高倍率放电性能差的缺陷,因而限制其商业化应用.
会议
全钒液流电池(简称VFB)因具有储能规模大、安全可靠、环境友好、能量效率高、功率和容量相互独立可调等优点,可以大规模储存可再生能源电力,平滑电网输出,保证电网高品质电力.然而,VFB仍然存在着一些问题,制约着其商业化进程,如能量密度偏低(<25 W h kg-1),钒离子渗透等.
会议
本文针对锂离子电池材料存在循环衰减快、倍率性能不佳及微结构难以控制等问题,从生物资源有效利用的角度出发,采用来源丰富、尺寸均一、形貌多样的天然生物材料同时为模板和碳源,发挥生物诱导活性,通过生物材料的形貌、微结构和成分遗传,实现分级多孔微-纳复合电极材料的可控合成.
会议
近年来,超级电容器以其优良的脉冲充放电特性、大容量储能性能以及超长循环寿命等优势,已经成为了研究热点.从储能机制和电极材料上分类,它可以分为基于碳材料电极的双层电容器、基于过渡金属氧化物电极和导电聚合物电极的赝电容器以及基于双层电容与赝电容材料的混合电容器.
会议
日前,在已有的锂离子电池正极材料中,LiCoO2、LiMn2O4和LiFePO4都已经商业化,但是其容量都较低,很难满足高容量、高能量密度电子产品的需求,特别是难以满足电动汽车的发展需要.近年来,富锂层状固溶体材料xLi2MnO3+1-xLiMO2 (M=LiCoO2、LiNiO2、LiMnO2、LiNi0.5Mn0.5O2、LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2等)由于具有250mAh/g的高容
会议
功能纳米颗粒/石墨烯复合材料是当今能源、化学、材料等领域的研究热点之一,目前制备石墨烯基复合材料的方法大致分为两种-原位生长法和静电自组装法.原位生长法即首先利用氧化石墨烯表面吸附金属离子,再以此结合点生长得到金属(氢)氧化物或硫化物纳米颗粒,最终得到功能纳米粒子/石墨烯复合材料.
会议
液流电池具有电流转换能力好、结构设计灵活、安全性好、操作简便等优点,是一种适用于大规模蓄电储能的新型绿色二次电池.聚丙烯腈基(PAN)碳毡是各向异性的三维结构,有利于电解液的流动和传质,并具有价格低廉、导电性好、表面积大等优势,与粘胶基和沥青基碳毡相比,PAN碳毡的石墨微晶小,碳纤维表面边缘和棱角的不饱和碳原子数目多,表面活性高,是商业化液流电池使用最为广泛的电极材料.
会议