BG99561A - Електрохимично устройство с въздушен електрод за получаване на енергия - Google Patents

Електрохимично устройство с въздушен електрод за получаване на енергия Download PDF

Info

Publication number
BG99561A
BG99561A BG99561A BG9956195A BG99561A BG 99561 A BG99561 A BG 99561A BG 99561 A BG99561 A BG 99561A BG 9956195 A BG9956195 A BG 9956195A BG 99561 A BG99561 A BG 99561A
Authority
BG
Bulgaria
Prior art keywords
electrode
positive
negative
electrolyte
sub
Prior art date
Application number
BG99561A
Other languages
English (en)
Other versions
BG61743B1 (bg
Inventor
Ralph Zito
Original Assignee
Regenesys Technologies Limited
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Regenesys Technologies Limited filed Critical Regenesys Technologies Limited
Publication of BG99561A publication Critical patent/BG99561A/bg
Publication of BG61743B1 publication Critical patent/BG61743B1/bg

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/18Regenerative fuel cells, e.g. redox flow batteries or secondary fuel cells
    • H01M8/184Regeneration by electrochemical means
    • H01M8/188Regeneration by electrochemical means by recharging of redox couples containing fluids; Redox flow type batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/18Regenerative fuel cells, e.g. redox flow batteries or secondary fuel cells
    • H01M8/184Regeneration by electrochemical means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M12/00Hybrid cells; Manufacture thereof
    • H01M12/08Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of a fuel-cell type and a half-cell of the secondary-cell type
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/20Indirect fuel cells, e.g. fuel cells with redox couple being irreversible
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0002Aqueous electrolytes
    • H01M2300/0005Acid electrolytes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0002Aqueous electrolytes
    • H01M2300/0005Acid electrolytes
    • H01M2300/0011Sulfuric acid-based
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0002Aqueous electrolytes
    • H01M2300/0014Alkaline electrolytes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Inert Electrodes (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Gas-Filled Discharge Tubes (AREA)
  • Primary Cells (AREA)

Abstract

Устройството е предназначено за получаване на енергия. То включва множество електрохимични клетки, съдържащи краен положителен и краен отрицателен електрод, разделени чрез един или повече междинни биполярни електроди. Положителната страна на всеки биполярен електрод се състои от електрически проводяща подложка и поресто проводящо покритие. Положителните страни на биполярните електроди са в контакт с дисперсията от въздух/кислород/ и електролит. Електрохимическото устройство може да използва електронна двойка кислород/сяра под формата на воден разтвор на натриеви соли, като реакцията е 4Н20 + 4S2- + 202 8H- + 4S

Description

// r ΊРОЛИМИЧЕСКО УСТРОЙСТВО C ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ Ηi _ J iK.. Κ ! < ·,· 4' -,1 0,·: и. I ' < t.;c ί'"; a a .голцою и зоьре у ew-ie се отнася най-общо до ноьо т-чичесяо у с троист ото та акумулиране на еяектрохимичФ о от/теи -а -емериране на мощност, при които пои иТниниои ; ю поти ! е η е» I и от рицнтонен електроди протичат о-РТ-п-нТ иннО р,.н? —Чоо!'-( н н рОаиИи, р вЧергИЧТО- С~ НЙТруИ..... it is н ο π, Η ι Ci η i Ο, 5 i a! : rpt i.p--tTiH Ha i 0; p ОХ Д,!) ; и pH .-.ps,. T ‘ Ои,н-С;- ; н......!'i no-,, CO- Hi еми , oOPO 0i p C Д, . 0 a 0 P 0 8 i π Lpti-H --, --a CO,, BOPVO'OBT-p Са В; OtpOH 0,-
- H -. · нУ-н! ; -.,,- .ДарТС!р, з. при ίΤΟΟΤί-ΉάΗΟ r»S Пи HpH 'i-it,H > t , - oh ΠοΤοη· пир,- -НИ ИВпнн-t peditHHH. T .- o, *i -', : , -ε,-, - -,p--- io i I no.....π на ордна система a iioeti-y-у,,,,,. i Ο > 0i i-Opi. Т ГТПО-П НП ИНИ (ННО/ТрО Г ВО МеГСОдНИ и / И: П-! Г и,· , : ,, и-;п о pi,,, пони ·, ) , при нТио ПреЗ МеМСфРкР т а. ιί 'идродопони посинени на заряд. При ; опериране н,т Озн < ней· ί е - Он-нно Се Оорьщат, като През тору; έ ot, ί от. , Dioc i as-iOiOissaht; го или ripe зарежд ο, hot t, на мече, t ππ,τ ο ί о, а да оъде постигнато чрез оооднол а ηοο-ή i ί и 3 е ,
ТН, tip J
Si OiOOfe i OHi-'C
i O OH CPi нслен pa · PPLpsatoo to <o , ϊ , - ή и π и i ( и Π Ο 3 . , -.- ipi ; . ,., : - - π : ο Οποοί,πΐ . · Οί 3.-Η Hi ε π η ε Д ο- Π Η ί IΟ 0 - π ρ ,, Τ π Β <ο Η е I Hi ; ' ‘ ( Η , , Η HP ϊ Ο Η i ! ί ; ^ο π.-·» η μ! τ ауи ο : α но. μ ο s й μ и a i i и i c , ограниченията от дифузия на р <ai ί ί<ι! ci, ц η >.ί'>'-i>_ на материалите и цената ма работатаун нум-от :< ат гооопе^ит е при практическата реализация. Другормнимеиио при тези < истеми е загубата на изходна мощност оо оутренцоо“·' на сметената, много ое е ραοοτ too за у съб ьршенст ва не то на зарядни от о ?1 · < ваттр.'1 с ь ,οίу ’ . ? а. отноеде лени приложения при "Ят о<;нммомио ооотфнс да ложе да поддържа ИЛИ КатаЛиЗтоот - Г ОС ДОоОО.о-! OTGOfa TOfafapOCT . рр; И Ο' р Ο. Η /! Ч С Η И - 30
‘MOM ВС ip-LiiOH ООУТОООСС ‘TiT OoOMO fa По: K T pfa ЧУТО r OboOfaO - fa-Or pjfaiMfa M! 00-0 O оТЪгмДО-ОТм УЩ.рЮфОТО o Г TO 1 fa fa H L , - fa ., fa ,
у- on· Ϊ t, fa C fa a o Ду LIT
Mifa-o., , ... fa ,,, e ϊ t e ! грод и са c пороо зна cap у т т ομτ, от fa - о, : с с ъ орооа , а другата -- о ml триона да залиса целия електрод. грчОте има конта и- т с електрода и госта т три вида кон ϊ акт ни повърхности. предаат а се -У Μ, 1 pH нО гОЗ Й H:b p. L УО.ЛС Да 2 ! - 1 о У И м рофи нна , 3 а Д a се L ОЧ- ; в ствеоой a. re.- PP Γ-. Ц И H i a Г. ОГ. ί р!уД в един атт е а Л t; Η ; j a J Ϊ B ϋ P , e е ··* / 2 iCfa + Р то е е. -. м-а РАЩ A - 3 3 3 b 3 4 140 ϊ l-г Ο о-у 1 ί- И , vi , ' l i.T :: 3 а ЩО A b M Λ T :С ,> O Н--СгЩ‘ * i i.L Ο b o. ОДМ.Т1 Lfa ·>^ Ό fa o OcMfaL; , ‘ 0 -·? < : ί fa -43- : -: C Ο T 1 fa L. ) i h : a , a Mo ii се напраьи хидрофобна, а поддоржа един ч>всίоителен тате протича при въздушния НеО —> 2ОН e pa: t fa. P И T G y C i fa O И C 7 B i.L C Ъ T k a t o O fa. И G fa! Λ TO Π, Tip fa fa GO; T. : ί G ; l, J i v b Д L p SO два όρο ί i. fa -,( .1 ! намиращ oC i i i 0-0 T ir TC ψ И r i Mi l ί;...-ΟMt , C T . l a t; и T e t > > ο i l P Ob-1 ‘TOO що,. Pa 3!Go- a 3 -ТО < fa ί . у , , 0 р Г (О р fa ; j ,. J Q fa | р Но
: ; Л: : ---i did- —Л' -Hi d -'е C.-J ,: O
Si Oiiel·- ! РОД S.bC CEOJOftert ПОТОК, КОИ7О има външен ХиДрО* : i.’G >? Щ-jc. СУ d С11Д S-. ‘ ) ri i -it - ! -s., d b b p y .A 3 , И β Ь ' Ϋϊ НШсС Η X И Д pO ” p.c ; i-i ·,? a - i a Cd; , HpOPyCS <1;ц Ci S'ddi РОЛИ T , ДЬаТЙ, ВЪНШНИ Clidri -сра- · - P 0 1 bi Д a i-i b№ i i - - 3 fe' iУ активни иЛОЯ, съставени от -i - олени хидрскроони .! хидрофидни a s siooepia ϊ os с катали- --.-ο i i -isiftdriHij i ,.c -с-т a; лосиера o-!"i e c.c; осл-аока в посока /сс.сЩЛс СКОК Speed: ЛЛО i- № ii o НШН bi >i d И Д p θψ<. >b0; H Hida, a a P S’, μ S.-1 T M h O f Ο a i 3 C ϊ i j 6 “H : A- Oti P i - a , S i: / h di- it: -d- i , . :dc a add 0.- ’ i <C a ' ·' i-7 !.J Pi ! d V' ‘a ? : 'ι-ό; d · ! dd-O di . a-i d ;'л · ас а -а-, d- d Л ύ :y μ p p d i t- p i - i T Ci d-1 did 1 pO’idi dip ay e ftOOdi laa adit? ids- pa cia-pc pc - p dppdd'p dc! a . a a; , ί,ΗΡ,Η- Ha; d a,: . b Д n ij a a Слалл a’’ ;ddS .- nnpidi!- a;-. - - di - , -,a оал-рили олеагроди a, -аюо id-da W Pta-di рарЛС Он dsT ЛОроааЗ idd е- бгйк. ϊ ΐ.ιΟ — a T ТЗ Id'S Si &amp;T Op Ci a :· a ϊ-ас oi..s - i-a sca-a-- на op s iiapld , кого чрор ρορ-,ιρ се i < da a dap а> ;; pc-л a a ad d c-d чй. а ЛН K л pox И Ми ч ОС K И ОКИСПЯй- рару ;.рлру-ρ-ίρ : л,;сьи ο- x y p ч o a a i.., лечним електрош · а- a-a - .....-. ij ddii-cid -ii -dctddcp o иаолеп отдавна, aa са Ciicci пира- a dd-epopfcdi ЛннОтн : елен ела s pop , d i i-1A μ < -da ipea-edi ОТрИцаТсЛОН td I tai l ρ Cp;. , -i a.; i ! <d i.a ·. i ο ’ί.Λ'Χ.- i i i -1
Ρρ-α iipO i Hi cd A dd. i d P Ci i i a P O-1 j.J а : ϊ- pdi,i pd-dir;p , f d ; b S . i i aipCai, i a a a b S’ · iiSda. ,dd- I е M - , i-s Ci а Л O a i . S; :-i - ' . - .dc i i S i i i C ; tc d i S ’ p Ci M0 H ii a ilidi s-dd ί-1-i а у ; ί , ϊ-- S' icy; а Л did · i-addc i s-p P w--:-1-: i-id-id- pc: i a :y:j‘d ЛНрЛ^ра c ,1:.: цСДОа Й id-Л: . - s d ds pc: ad is; - — :aa p p Д SO . ЦИ-аЬ T dp ro.x. носа в ги серен an ц и i· .(<<?!- и >i електрод. Това ограничала. ни т- ap.i п дотта- ;χ-ίη. от нр«ди ак у му лаТор ь т да ΟΡΡΌ моло ч: -i · т и !оттен таз О: oopa .j у а а т отлагания от цинков оксид и и иро!?г,а ;о, кгатсо тфодизвиква замърсяване на електроди и допълнителни трудноъти при презареждане на системата, цон у с :аицмекс1 вин цинково-вьздушен акумулатор като нотен одгатурод т,н пзтт.;нзва плоска цинкова плоча и тоеа не- т· (<.., оре от и ъ но ί ο инлол.тване на сместа въздух/кисло- *"У .in т вкарване на ъъздук тъ/краи повърхността на електрода. нае начин ттс ос tщеС Г в нъа ПО‘"ДоОЪР Пренос на Мах,a Hi Знпоа-ачо ат - : а панта онънит на рапрежд&amp;не, отколхотт? -К:и пн е.ти- атл-нпзКо” еъ нпЗнет ат уМу па. ор . Ьне пак нроо темп Ту ада е. и п а за наж д а--co , >: н ах тс „ ;тати са аоснт-ни оаиое да оте засени оки т ви тт ахни» ей та у : V1 т | < ί '3 у т ма т а 1 , i~ a χ. ; У .У „1 I I . j -Т И у е: < Н;иИ >., и Η ! ни’--н;Т И У н Г а Π Н ; ;уу и у ... '1 - т Η α V.; А щ А.....iy Т ; \ п UH I И i кат 'ί ί т. а ау мт нии , жен язе, ванадий оттанту не х,н ДОтЗТ а Т ь 4 Н(. ί ДаурИ ТУ ! Hi ТО И и а 1 и 0 е р а з к р и < в ь з д у ше н к а т о д з а аналогични на цинково-въздушниге уда-ори, кои ίο се ъпсл.;и от хидрофобен слои, положену >-идрофнпен слои. Въздухът иди к. ислорсд ьт е в контакт сОфсбнИЯ СЛОИ, През у е.'И : о дифундира в хидрофилния СЛОИ, МО1 тт у н ннпн не уднхе да третото тдуоз хндрттфоннир слой. нхтткт унх нао о.у>тще нз изооретение е осигуряване ι е> на - : ; . , у и н П , , . , у ι у . УЪД-УУжаЩн /СЪВЬЙШвИСТвАН вЪЗДУШСН фн.ут т ί опериране н— ΤιΤ,πρΓ-Ο'.τ? и/или а к дту лира но на. ТТ X; Ух; Т Ъ3 Д Т -< ay а ,θ у. ί s И 7 <-АХА Ηό ГД. ί е 3 О р е А Д Η у инихи н но ι унурнзахте ‘Ух еТ.хцнодТ . ;-ι, и .н<а ...р ууие е τχττπ у ря в а нет о на ъ д у>р/Ъа1ца у е tti ьршонУТВан У b Ду- то i.'ie'Hj ВОДИ ДО
Ho.oaioi t o/-to 0303 O <ОП;;Ис^м i Чкет.йУ Г CO1. <3 ) И:; Γ И И ДО iι Ο-'00.0 ϊ ГОИ И ООвМНИ н 1 i 000.0.
iipo ceCi >ό Ρ BJOpt! ιΒ;ΗίΌ ίΰ а ОСИΓУрйВЙнОΤΟ Hd tOOopO o очн . :ooo c /сл.6 Ьршенст в«.о вьз^ушйн електрод, които има. ,д и офосии своюсгъа. и които намалява г-ροδ лемите, свързани сьо ее о >·< вода в pa to«О; в ие със системите от нивото на - - И Г J ' - Др»! обект на това изобретение е осигуряването на ооовео ; сан сьздуос’--; електрод, чрез които се получава ;-ол зеоз лод-ов Дори геги ниски степени на зареждане на 300 ’ Ο МОЩНО“·.} !-!d гис гегата СнеМСоо Д г · СТО Г нЪкНОГО - : > ; Зг й ЩО 3 Ο Н -1 о Г! е V 0: И КГ О С е : е; ОукуЗОО-с Н-к О НСО ТИЯ Р а з р е о д а г Ί е . oCt-tr у рева ег-ек : р<_>> иуоее и на л у н а в а но на. мощно;, о , НН !. С НЗОО. ПО- ~ от ОЗГ: оимпкни кЛСО-И, COfeTO СЬДЬрЖН к ро~Н Ο ί μόό; Го нен н ; «Соен ЛоЛожн Око·; елем з род и нниу трод ракдекони ’-сг-е г. осо нли су>«оне оилолирни средни олс-к: роди, всети ов ок-ло има положителна и отрицателна L НОС3 , Тин-Н , -снииоСщи се евггщоеонз срещу положителна и отрица телно к ооз доложи г е; ί н с г а с · i р а н а н a s с е к и зЗеорзвез-и гоггнСГсругща подложка С о- герои Сосове и р ни Те електроди •ого г - 1 ио-з-о- свмо-оз Мчморани , о и п оперен е г ί е к т р> о д η о р е с т а. ι в р о в о д я ща са разделени един ог средства за сг.г ;г у; j н в сне на вътрешна еднородна смес от г о;Му л г ки-ооз,р.; и е л е гот о гз ο ί о, така. не 6 е л е к тро л ν\ т а да се 0-0-0: - Ут о дисоорснн сТ ГВСлуртеВа, ο ορομ о т в е· зо риосутиране на θποκτ ролита., получен при - - е-- .го. о. ч ог 0.0 ежио-оо!1:о е кз сери но множеот во го к лески и ;О ЗО;-3- ОО-ОвС, --ВСС Л р и Д к 03 Т ГО н у, СУЛфИД, ООНЛ.ДИвСй. Г ' - . ОТО- 0-0 Ό ГО - н-к З-.ОеВЗ (Д< J ί , г ЛИС.) О И р К У 11И у: й Сре г ’ ; яЯ.-К... -·ί i ‘·;.·ΗπΤί-; и, а Μ 0' г! Η ! СлОЖНО ΠΡΟΚΟ К.ПйГкИ В ПрОЦвСй. Hri Ллиу ιίίΕΰΗϋ ί;ΰ ГЧЮЩНСО Τ ..
;, ί-1Д Ο ϊ Ьй ГЩ Oct i Ο Ο. у Ο ρ Б a Hfe He's бЬфЬШНЙк! еДНОрОДНЗ C-MOC ЗЬ .рду ! киеЛОрОД И ЗкВОрЗяИ > J3 ί!<) ί. у ’ < 3 S ΰ.Η О В β П© Η. Ύ рО Л ИТа -д д so'., корозия /о мовурро а, око ад да &amp;ьд<п извон или в кюложи-р-мм· lOopo но о ле п οοθ, мророс! ί а на потока 6 ъздух/кислсе· ><.»» ·;·.ι предпочитане ле определя така, че при всеки разряден да оо постига почти максимално напрежение на клетката. ο·-ν потокът на ί a.id е лрекалено голям, електролитът ще бъдеорнзгод к.отд; ще уоелнчи вътрешното съпротивление на ооо.а ο.!. Ако пьк потокът о арена лено слаб, положителният?оо оетд ще напитка недо тле на окислител, типичните скорости <л елоа Chi'iiacHO н а с ί < · е що π ί и зобдте i’CHwo са. между о. от литра : т и · р а в мин у т а з а ο ο ί т(тжи е ί ί н и ί о камери на въздух оер е Ся кИКяОКрОД И е ОЮ . е: К ο : ‘! Я too Л Ο Ρ е ; i! И Hi a ,д ' ο- да чуе {лоЩо.-д,ея< .-οοοοκρ-ι рнртвор, например разтвор на олято, калиев яла лколок олдроокис,, или разредно окщккнен ч;. οηκη'η нн ί' ..} име р отоа одоконз и пи сярна киселина. еНн-ЮЗОНО Кч-йнОлНИ ичирОЖенИЯ с.е !'! ОД у р ,Д к d Н Коля рЗюотр К. 'кел уогл· орачо: . дирк к ПкеРТд к 1'оепсзо1тепиата камери, Εηθκτρο- 4,0,/,,.,.,0110 реакции на от е киселинна и в основна среда са ίч eeoj ρο,οοοίΗΐτ. Ρ к исе ,οο-ιοη разтвор реакцията е: гЩ.на Op + 4Hf т 4θ а 2НаО което дава потенциал на електрода спрямо обикновенк <. д,. ί},.’ < Т Д е ί- е Л е к > ρ ρ д 1 „ Ц у д у , оралция'’ή в основен рдекте.ор θ, т р . к ь ...ял ч н л> > т 4θ я. 4сп кои дала Ркоонцилк кк електрода 0.401V. > *, a i β a ( j q щ a / a p е aa, а и a Л ft, ;! : ί-1 ί. <//>;/- Ϊ 'os -< oil· Θ и.: i е·: c·. iXpvo roci j И-i И Θ Hit X.'HpHcl X/X ρΧΧ'Η : O/G/.d- /, ft.i ; i-ay /.,-. ,//( ,,,./1 i'a./ift ft /ftftMopftHadi a ft /., ..,,,,,,-. \ a J XX -- {/ ламаН/t a ft ре/-;/' aBpiy/vie aft/ X :'. . -X /! ; ? U ! : -//, ,/ ; or е x xt; . pi./ IW' c.a разделени един от Друг ν· oft' /-.' ..''-'/ ft-/ ft ’ ft GO -pi '.ape· ’ Oft 1 ftft /.у/:r/ft/—/./ΟΡΌ/.л/а мем&amp;рана . / ,,./№ Ί -X ’ /-1 а а,, вода pG iPbpxHOiftv на електрически проводя...... • : -.. - \ ! : · . '*· -ft ft /,,. MG pft- /./ // <o 1-0-1 f! p , 4 a C T и ц и b b Г n e p o д , въглерод H a /.../ ft/, :/ y ,- И ft у, нередна i/p ь ги , pa зntaJίο«6>/и в пълен вътрешен < > -ft ft. H X o ДР> i X i-i под лом!* ата , Поресагата проводяща < Hup; j 1 i x e ае а трод a a ci X Bdiip/ кислорода е ί смес ! а В ь ,;ду χ у > ' X - ", ' X и d.-i а/· иM ' UJ; ft-;' ;у а е, , р р η р . н а т .а м е х у р ~ е с у а д р /., а р р - d. . Д / / / , ft/.' p X a /L C j i' ft’1 . J а у а <усор <а ир а и йю този ючин t. • ; . a ;O ( '· , Ά ftp. ·." ft- : e .//ft1 oa а/f/е/, / ала ae;/a е/ϊ o оа ареждр/не . TiftBG / Lp <a i.: : и И ., ; XX Li.· l· ift /ИЛИ ft/ У X, ft! lip hi И Gp COft Д/i Ci/; , /,/ .,/ д/./ / ,/i ii/i./ί//! ?pp (ftbj /.ifti/id ;. TTpaaft Ga / OP у: ft G p. i-aaa, Χ,·ο X ft1 · л : сЦсд : ; ί щ у дН о .-х, . -ft, ,- . „ I ft; - ... ‘ ;ftHft Дру ft И - / ft θ d HVd.a“ г. ft /-/./////,//-.. ,/,. . . .ft jili'i ί , KC-ii : t id.,di р/ИЗЛ Ц ./CGj/ft л И t· ИТ r, а p ft, '/ ., И ft ,.·/ , -da. χ ,.ή a 1! -i- : p1·- i ’—' а а з! · i a ка марка,) . за ! ί ред по- //--/ /; /Ge/ftpy , i.,;р G ft. ft cl / ci . / ftdft ,-ft Д м i,iu i’fti&amp;bpXwC i ha i IO / (O/ftH i Ο 11 * . ft C.-;G./ft Hi;; ydiidiiydd·,; ., i i Θ K- CO Д И и т; н ο g <5 м е н н а т а мемьранх i, · ,.,/., ijK'/i мрежа, -a i. j s-teitip. pa as ькаий лс>.пи пропиленс/в a ip ; ; . ?: a a а Pr : son, . а:.·, и рйиетка служи за поддържана на .родих >. ο ο -.pi- ло>. / са /, а ί ο μ и а! i ν· 3α π ре Д i <а з ь ане н,., ipi<d..id-i di ,км,,/.,.,,, <и"нане ·. порестата Рроъодяща пов ърхнос": да има уе ‘ ,///,/, р и-ο о наи-доОре о досолаина / а да с?«да п. .и>р-';. ео хи. ί ΐ а на лоресслос· превод fts ща ΊΟι, ί.·ρ., - (/.//, е i ,.4,^/.,/,,/,1:., ,.d П<_,де /,£ i, , / d! //, CG , ТОР т ;.· а Лц (., ' С Р ;Д - -о;· ц. о.(1онОДЯ;ЦИ ,СТОЛИЦИ, П Op Ь О 3 НО ~ Т 0 Θ :;оо от ;Лд. Л·"':; ра на частиците и обема на острите О/ И G! 0 <Т ;,, , д д Т 01 a 001.0:000 0 0 0,(.,0 н Ά ' а <. т и от и i е , : Ри ц •7 б Лу Л и, ·' ; е а М С. ри Л <1 М ГЛЛ ЛлУ тУ 1 L’ сс ί ϋ т nt ! г, р орд <ф«лт С - ’ ОТО /хл-ЛД ? ,-οΧΠ. ц Л: Лт О/, цирт. у ОН/фа олей троосс; . ропт НО, е • е: С г-!,> > ·:ί : Д д От Г= Д О : ,т, Т ок 1ц, ;; о И И У; и У Р Θ4\ Д ;Д Н И , -;χ·-π '2 ' ; Л/- -Ό-· : . ц Т.Л !И : • г ’ ’ '.-У ; УЮ0 У"л--оЩ е ί е ο "i у, о >, и ми ч н и т е . l·' ; ; ·. Tapie, i ре ами,- л .-оииичою трайконо , '- а т с р е а о. ц и я · Ь ; :», и < ί Ле. /.' Л Л сри: зареедане т от ка сoic темат а и о стоо . .о-Л рЛ; < ! состлматт Се черпи мощнос . г, ; ОМ : „ " у л V ру ,ц И; i : л о з (> рицателните камери на елек- Η Μ το Л x/.’ Ί <> у с i р ок„ Т е а е X оки с ί-1 о и ο ο бре т е н и е г О , ОТ р G Д С о а В Л Я Л а Л Л Г -/ Л иди е е <- • V ' : - ОТО или сол на хрома (Сг2>). Примери т е ь а , ИСТ Рои е И Дсо к a : а и И и поред/сЯ μ а, койТ о МОЖе Да Се ·' Г Л Л ' - . } *Л ,Т ‘. ; · О· УлЛ <У V ,·οτ •т ' 2- Н И Л; :. N л е о ; Л ЛУт ’ 4 Нцо £ Ма ар 5 + еРаРН, ст ома·а сУС л У; ! тц/ ьа еаДИИ , ГРЯТО може ДЗ. Дооцот О.чР; , ХР;е , , У е' <.3 С, Н*- ;’ Л И θ , Д · ','J4 " G -X 0^20,74. t? ΚνίοΟτο 2 Л К 2 0 Л ИО'реаί а л i/л... i О 0 , ΡΟ TpTiM , πο Ί ο мо». е да. е ц де а,е е,,- ΤΟ ДО, ; е о 0’ И OP цтццо . " '> " ·' 4Д о Ли 4· У * о.-'Р * иНцУои s=e црг ο (Popp ц ·+- ДНцо, ле е. ί Рοоимични те реатции мъгласно те з и уравнения в pa ·' c t ο ·'! /'ί -οχ. i ! ί pees и oa 1 келт отделни, но зависими реакции, -от, ;> ;/О оолтсео реакции охятоа от положителната страна на ноо тих та, а другите реакции ..... от (Лаиците ината ' и страна. .3 0 роЖ.ДО Но ϋ' Ос 1 3~ i - В Н ЗЮ Ησ Т )ЩноСТ } ТРИ рИсО. а1 И V· Д Я ’· · н е; ат ат OPT, а пои ра вреждане ί то д ри «и е- а-а ОС : кЯ-/ф ? с ? ί · 3 а : ί [-ί Н Д Я < . Н 0 -Д /г. { -ОТО о ί /?: ! ОО ί о-ι М и ЧКО 1 На ;/ и ОЬЗ ОЗоНО Кйо ГОЯЩО З'о оо 1 ооКО ,о с ьгя - ί ί 1 -1 ί т Зрр Ό ; 31 Я ' с 3- ср 0 0 - НО у О Т РОИ ОТ Т - , ЗоТТ- ιΚ ί- СС> i ί р е о - μ ί е ж. д н е й - СО. < ‘ т Т р с ао/к 3, Рри - 3к и з а. о ο р-Л,.1.1.1 1 е Г^-и ί ;. - Οι ,оС! На! ю я СЯ к и оз/толярон елент/тз/ ί -«op . 3.0 ИЗ , /1 ; 'ί у М-3 0 ο , Μ Η, ί К О 3 И И И 3' Р уюКЛЛЗКИа HI Μ Η ί PAP С 3 ТЗ Р> ί ! ) „летни ОТ ЗТзСГоЯЩОТЗн ОУОрЮ н.'^-о ! от >, а к ί ‘ а ;.> д о п у ар 'тзасзю двойката кислород/сяра, з,?· алта но-i opt срез /р , a, /ри то в а описание в сипки реакции с -а* и->н и метат да протичат с калиеви, литиеви или амониеви!сч-:и . !- а и ί т оеше сломена то оо-нсро, Ур.З протича от дясно на eoi сри снретдалкз и .и; лоно --о дясно при разреждане, есе ра,лможде-но /а иони преминава г през мембраните от ентенн сто к ι-τ-Λ ο, 11 е .оки т е о-кте страни, като осигурявал 13 -.1/001--0/-1 ί Яci И пр екю о а . ОУ н-тт т-юра в NdySs , NaO/ се о/р i с с у Г С. /о . Щ. ,Т 1 /Т /Щ..1 ' 0 0,-1 -1 р/СС Ю,! 1- у! созаю Ма Тю и л с д а . ο ο о 300; 0-0 До i Т 33 b с Г С 5 , Я т, ю Ci - ί СЗЖ /а 1 ‘тСГ-юС зС pcj.H-ei СМЯ зз-юю ipo/Kic ././-; ( С-: е- ?т ю С / а -е ''асе -уа г е л и/. гот рак а. • τ ι Cb ,’к-т · : »/= от · ί 3 -Т '· : ί ; ·κο P i а г -С/ о / - и./’ · Г!(.с- ГИ 13 /ют 3С д/ГС. ДС т1 1 fi C 3- /! И/ - W ' : 33 з т Я к . 1 ; · ., оо И^'Ст -т ίο ;ЦЮ-Ю!3ор,1±н каз ТЕТЗр Ю НсГО > Η , a L / Я ί· 3.1 .. С 1 > НС Ц р / rc.cc с С. ; ί т -СГр. ра/т/ор и·-. /а.'Ю5 Г: Η Ρ Ο 3 3 шОзоЮ . 1-0 ЛоРоок ί- о-рКН/ОцИЙ, Мо ле 3 у Л на Т а сяра 0 -coo т о; слот е с т.-ана остава е разтворг», защот о нат риел и« л ую/ид разгражда ип« pa г варя молекулната сяра, която при юЗОроТ Co ί-Ο Ο оО ρ а 3 у а ο К а Т Ο ί iO Η Т Ci Су ЛфИ Д . нос 3-. ар е» да не /оо исви преминават през мембраните от отекгсоозгу оьс ο ί рода т /Т|ии те страни, за да оапннсорат οοροοοοί i-ι ί - рсоораз у a co ююу « Nay/, (Сярата, рттоо е « полисулфиден йон S;- . Sx ввнолв под спорното на даоино зароден нхр д ί у "·. MOmt: Дй. ОЬДО ί i d И "Μ Η Ο!’ Ο 4 ) , ΟΘ рвДУЦИрй ПЪрВОНаЧаЛНО ρ· ‘ н- . хи ί и е в нит у ално до о··- неахцидта, ί-ϋΗΊυ протича при положи те лни те електрода
' I /: в-.зМХДане > з - ’ С НлПЬРно Η Н Я Ο ΗΘ Н Н. , НО берОЯТНО МОЖИ ДЗ CS н Hi..в- и 3 VН ‘Сд HiО > /раИнКНИ . 3. .0 о,у -- Ό'12-Р 1 4н —* 40Н з- и , 4 1 ν нипУурньа ое 'юпо на електролитите от двете страни на носно.;ани : s-;, ~.н f t? .ο· н;о-.рнн‘-носене o това да Ьъде рериркулаций , ί Η; о н ί -с π. ο а г н О’ преминавано на по—голямата нает при оконча— е пно ' о и -; οн. з в анθ , р не х r р1 .1·,3,-f· b , _ циркулиращ през по ложите л- нио- намери при разреждане се състои или от смес от въздух мм ί inHH fHnp г; вода, или от смес от въздух и разреден разтвор п.т нннп. погрешно еднородна смес от въздух или кислород с орт зли да реден оузнах) на NaOH може да се направи чрез ехо опне на въздушен или кислороден поток да оарсогира презпг.дз; иго» равзредоз; ρηπτπορ ни. РаОн, така. че извън или вътре е /η., ;''.ηΟϊ да у е норазугн. мехурчеста дисперсия. ЬеЦанн или
Li птде.рнрг роз! н<н. нн νββ'Ή азот да се съхраняват в отделен 1../30-33:0. Н лапог И чер. . еПОх -рОЛИЗ003 , i Ц i-T р К V н И р OU.i HOfeJ ;ргр:..ц/р-- 3-/ - х - е К/нчеро (е':.) -.а .овяп-ни съд воин нплъ може да се -.ооозтка з гнте-ip-i «ннлогор, сри тон.ртвциз * в >-а електролита през οι рицат е!3ни : е -.. О/ΐιΗ,- 3;/- ВИ <:е !/0.1 Р Пира у; ϊ pH. СТбОра ПО ПО В b Р X н ос т та. нп ,н pi-ода ϊ е.лни ι е елен греди и/или в порестото им покритие. По- t.n.//-ι;.. осигурява олекотена пореста структура, където хзнхх:' ,-,н -..ο утаи разтвор н&amp; зн--: в големи концентрации (т.е. да - н-pi/ в напи 1носг; . Порне мият .характер осигурява голяма - /н.з -нднгт ловърхност , госта увеличава ефективността при гз: Оред Г!ОЧИ Т .-Тмб повърхността на iзида!'еииите електрода да бъде покрита с актизна съставка, соооч г а . о I а а и: И . ; ./:'/ci И . ί м И огстивен ь ьг перод, Това увепичава кинетиката на кат осигурява S2 иони точно съгласно изисква- ^ледващин разряд, а гю този начин се осъществява одна мощно,..;т до по-п и пълното разреждане на при това разреждане изходно го напрежение на лсн-и f tjc v ся н но з матои поляни загртсннп загуби.. i -я реЖДС н 3' н ·-. НО i iH i Н бп 1 ИОНИ П р ОМ И > s Й6 а. V Лрвн ееои ! ‘3 мензраии от ннотитвлно! е към отоица т ел~ : ' : ! ο; .. ί Р р И уб до η-у о vp-j .> ч/, ρ 3 . ·... 4; И 'Ϊ уО И С-. Ю Г НЬ Κ.ΗΡΊΚΡΪπ;, лра ИОНИ t "I ρθϋϋΡ ri 3 Ϋ Β αϊ ДО Ng2^ поне... б се редуцира До , При циркулацията на но плйьрл.чйспъ на положителните електроди е страни се гюлучава свободен кислород, които н,,к οίδομ се освобождава е атмосферата. Възможно е също така piни : и ί (-· да /.la презареждат електрически извън клетката е неделна оистема, за до се избегнат всякакви вредни ефек т и - π, 0.3 мйп ериа.ли т о на е пек ; роди т е , породени от образуването на кислород (Три положи те лнзз! тз електроди по време на зареждане. Ако при зоперирапеϊо на мощност в положителните страни .;3 клет кат а се оорнзу в-аг някакви карбонати (което може да з го ,н .it-. / ч по пожтерр η ни ее играни се подава въздух, а не .гоозод) . ί О Щ;и арООДп ю: TO /,./ опепкагто., 1з ϊ р‘-пи и и Да ги - нинЗ и . , н у и а-· -μ/ гпогг .озв’co--on е елек т роди й&amp;в е ьопиродеи щ.у '..и- , кои о,.; да нт? поо. грани заедно с к ис порода, получен при -и и.· е ,д а ! е f ;. .
Ootiвн тоъа, ’ bi'i като кислородът е слаб окислителен зои-н : всята о, /озо; преминава през мембраната, остава е...и- зз to0.01 и не формира прецилита ги. По гиди начин няма нужда Ле зи/гззт включвани филтри към системата за циркулиране на с иин ί ро ЗИ ί OH ГЮ 1 ок „ а.р ' /, I ’ л а μ УХ И Др . ‘'“НЗИЗ 3 . ЕЗ па ! аЗзи, Q ?- ОС) ; 0 сос не 0 7 х 0 преди a j т О : Ϊ ьрът ί а о е.· о И 01X00: ОО- : Де, : i 5 Ο ί ' -ί Η ! а< ;Ни , ' ат 0 Ф- е· ’ ' ’ 3 : ( з, азрз ч к ф с ί В а 131 в а 0. ) ; р. 0 ί Н ИДрз; ЧфН Щф-ор И Праз НузрЗ . о а: /СОФИ <; Ϊ С П с и наниз; , Офт И 1 одозаз; : ά\..ί е·’ ', a c рещ ρ : т реми и а в а a; Други ПОДХОДЯЩИ ^аМОСТИТе.Ли ;геие с а- ща. , 1 е показан схематичен изглед на множество ..ннкко гредпочс аие н.> изпълнение на изобретението; ас фин , Р е а ок а'>аи.-л в ίυιοκύ» вид схема на пълна н нхсап-йущс к аса а у агнтах.г-ю фиг , 1 ; ••nr .a ccjx; / е а; а о i i ч а х; трафика ю. разрядните характеристики - з, зз;. v.a-a 4Ή.Ηϋ зри-ар : y ч;.м , -J. χχ'Χμν. * a ax'H-37, > papcaac за-; ;ja. jpяpa3't е <ар'аи vepi'uai 3ii-и 3j"ivj'a и < зансзн заза з Γ ρ; 11·, иас-'i н ί its оказа зса маожес ' 6 <> ο азаан' a a1 ай а· <а—- а из н <,-ос ве азт а ие с з)нредесс;н з 33. з1 Сз а(!Ща зз СД , х / но 3 р .з ф В а И Д рТЗЗ, К и С >3 НСЗЗриеЬ азз? з- , зз: зМа,Н> ИЗ ; :и ί а.· В с н И 'i 0 Три заорИев ХИДРООКИС азз зузркд мса сО ДС. з..о заз а ο η ,< а ра Други е НИЗИ . ~'·· за:? е също така, не доколко то въздушният електрод, С Ci Н 5а зсо т acupз т о и кнОрезенив , описан със пасно в»,имически проц.ез, с двойка кислород/сяра, обидите .с-ожения и даденото по-долу описание са валидни и за г./душен електрод, използван при други химични реакции. на фиг. 1 е показано множество 20 от клетки, свързаниз-з педователно електрически и паралелно по флуиден поток.спини'о електроди (ДЕ (. члюжи / елен ) и 14Е (отрицателен) ит.тт- н;отз. средни електроди 13 (всеки от които има положи-есен у час ι ьк 12А и отрицателен участък 14.А) са разделенизт- зл Друг чрез к3i3).------4,.......обменни мембрани 16, като по този креди ни Η<!θϊκκ Gem и С'с2 и множество от нч (м ί <οό ик нов е но 10-20; но мотат да се ДруЗ чре., . н оооа,-увп -и з.седни κτηηϊκη 4 а Пр ЗВТ 13 М 334 Н В рисл(н.ооя'| и много по-малък и много по-голям брои клетки >,а т !'л>но - зДУменнит е мембрани 16 са така избрани, че да сеама ли до минимум преминаването на кислород от по ложит 'елнат з< i o ·от рилаз е пна г;д з.трана и преминаването на S2 йони от>рица!елназа към положителната страна. Крайните електродиз.з , ,-,отелен ) и ’4£ ί отрицателен ) имат вградени вътрешнидзсстн&amp;аки проводници 12F и 14F (обикновено медни решетки),3/134(13! ί-з.м външни клеми сбл, 1434, свързани към външни товарикъм двигател Н през управляваща верига (CONF) зана превозно средство) или към източници на t х ί ·α ί i к н що - -напрежение ( ηβιίμ. акумулаторна плоча за полелнзг з-рз-.п , з'--.('((.(θ'з - ί. (зз - ’ з по л з в а кал/; у ззт рс.>и с т β о са рог/лиране -зз. з/ί л /1 ο ) , взв всяка в ь в у Otic-: а кое' ка електродьί кз деие/ъ у /з (3 3ΜΊ МО I ‘Я РУ В/ Н Ив/Г зрззц . ΙϋΟ: 33 ЗН Bi Ч &amp; б Р , нН 0 Γίθ з р 3 -Д ►, > Ο ί р ι-i -.l et / е Л 33 зз з )·;... а н а ί 4 А на е д н а к >т е г к а , к а т о -3(3(33 врзккщ ,(/(( /((./.ί в τι ца та кзю ί з/а . Крайните положи телни електроди 12Е и положителни те.т- з 4(3.-( 331-1 нз оисопярните електроди 13 имат пореста з з-зд з(дщ поъър-хнос г , направена от попзз,ки те ината с т р а н а. - з. А ί (а. ч а с т и /д и активен въглерод .:6, к a1 ο налр. частици ίκη G-2 12 (производство на NorthAcer iсап Carbon Co.) или частици от вида UU (производство насасоооеуCheney co.). Частиците активен въглерод се пресоват ДО '·.)<„) зЩеС * В Я У ане гЗ НЬЛеН β b ί ρθΙΗΘΗ КОН7 ак Τ' С ПО β bp X HOCT ТЗ НН е>it·!· ·'родите или се свързват с нея. Въглеродните частици 26 се„адьржа* от разт ъкани решетки 27, налр. разтъкана пролиленоватъкан, напр. тъканта Pelion, и по този начин се отделят отм^сстс-ниге 16. Така се избягва повреждането на мембраните. При това изпълнение крайните отрицателни електроди 14 Есорица: епните участ ъци 14А на биполярните електроди 13 също nro f скрег ; а грог од яща нок точност, осъществена чрез частици агГйьен въглерод 28, кои от могат да бъдат същите или различниί > ί · а с; г и ц и ϊ е а к τ и ъ е н в ь г ί т е ρ о д 26, к о и т о покрива τ π о в ъ ρ х н о е τ ί ана положи ί елки"! е електроди. Въглеродните частици 28 сезадържа ч о; раз г ькани решет ки аО, козите могат' да оъдат същитекато или различни см решетките 21'. съм дъното на положителната камера 22С на всяка клеткасе подава смес-ляна 22 от въздух и разреден разтвор на NaOH,отънена извън множеството клетки. Към дъното на отрицател-ната камера 240 на всяка клетка се подава разтвор 24 на NaaS. богато множеството клетки е в почти напълно зареденосъстояние, в камерите 22С на клетката има разтвор на NaOH сммочрма концентракия с· 0.6 до 1, а в камерите 240 има 3 до< оопарен разтвор на NayS. • С! ’ ρ.ί’S О С<Я Π O Д ci в Π Г*ОЩНС-.С . bi’' TOBcip, Kf!£"'K&amp;T$ ι'Τί ее...ссЖц.а и при двата. електрода протичат обратими реакции,ТйЦ.шените иони Па* преминават през мембраната 16 от отрица- гекната г ъм положителната орана. на клетката. При положител-ния електрод 12 кислородните молекули се редуцират до ОН''опи. При отрицателния електрод сулфидните йони S2' се Др.-- мс-пекупна сяра (кояю се разтваря от натриевия 1 F, при отрицателния получени сулфид), Свооодни те електрони, ..-локтрод, формират тока през товара. Химичните реакции приелектродите дават напрежение 0.60 до 0.70 волта на клетка. на фил .о е показана олокоьй схема на пълна система, използваща клетка 20 съгласно фиг . 1. При страната сло.ложи телен електрод около 1 моларен разреден разтвор на NaOH' л съхранява в резервоар 40, откьдето се подава къмсметитвлен резервоар 23 и там се смесва с въздух, подаван полиния ад. След това пенестата смес въздух/разреден разтвор налаин се подава към дъното на камерите 2 2с на клетката, 20. При реминаването си през камерите 22С пенестата смес влиза s контакт с порестите проводящи повърхности на електродите с<. Натриевият хидроокис рециркулира през резервоара 40 с помощта Η О svU i с! Д -но ί ipH Ο Т р И Ц 8 1 Θ Γϊ Н И Я Θ По? И. Ί рОД р 3.3 Т Qp НЗДрИвб Су ПфИД с.е съхранява б резервоар 46, откьдето се подава към' о на камерите 240 на клетката 20. Разтворът на NagSрхупира през резервоара 46 с помощта на помпа 47. Резер-ию 40 и 4 6 се попълват с новозареден електролит като се!--"т изразходваните резервоари с нови и/или като се напьл-старито резервоари ог източници на зареден електролит. И з р a.Ь ''> т е а н е н а е л е к тродите Кр аи ни т е е пе к т р оди с е р а зли ча в ат о г средните, кьй кат о те трябва да имат вграден метален проводник, простиращ св през електрода. Това е не οб х оди мо, з ащото с ъη ро т и в ле н и е то НЙ материала на подложката, от които са направени електродите е високо, за да осигури необходимата електрическа троенпдимост към външен електрически съединител. Напримерподложка с площ 25смХ25см (10 инча на 10 инча) и е дебелинаб26см (0.10 инча) има съпротивление около 10Ω, докато 16 средните са оиполярни решетъчна структура, съответната клетка има вътрешно съпротивление около 0.01Ω.Меден лист с дебелина 0,025см (0.010 инча) и приблизителносъщата площ, вграден в електрода, намалява ефективното съпро-тивление до около ΙΰΟμΩ. Крайните електроди са еднополярни, аПроводящият лист представлява тънка вградена по дължината на крайните лехтроди, която осъществява механически добър контакт по онтура на тока. Процесът на изработване на биполярните средни електроди е следният: Подложките се правят от графитени пластинки, смесени с пластмасово или друго подходящо свързващо вещество, t- ато обикновено тегловното съотношение е 1:1, Влагата сеотделя от сместа чрез загряване и/или изсушаване, сместа сеоформя на листи и се пресова в горещо състояние при подходящи за използваните материали температури и налягания. След това повърхност та на подложката, от която ще се прайи положителният електрод, се покрива с порест проводящ слои, напр. частици активен въглерод, чрез механическо пресоване до формиране на пълен вътрешен контакт на проводя-щия покривен материал с повърхността на електрода или чрез свързване на проводящия покривен материал към повърхността на електрода. При първия метод плътен слой (с дебелина повече от2.5мм) от несвързани свободни частици активен въглерод се поддържа механически е контакт с повърхността на подложката, която първоначално е покрита с тънък слой въглеродни частицис по-малки размери, вградени в нея. Този среден покривен слой осигурява контакт с достатъчно ниско съпротивление на подлож-ката със слоя свободни въглеродни частици, за да се осъществивзаимодействие с окисления електролит. При 6’ория метод свободните въглеродни частици сесвързват с повърхността на. подложката чрез подходящ полимерен Например материал, които е устойчив на. химическа корозия. като свързващ агент може да се използва прахообразен Купаг втегловно отношение от 15% до 20%. За предпочитане е вьрху проводящия покривен материал да се постави мрежа, напр. разтъкана пропиленова мрежа илирешетка (тьканта Pel lor;), за да се задържи проводящият мате-риал на място. При предпочитаното изпълнение на изобретениетоповърхността на подложката, от която ще се изработиотрицателният електрод, се покрива с порест проводящ слой по начина, описан по-горе. Крайните електроди се приготвят като се направи подлож-ка чрез смесване на > -рафитени пластинки и пластмасово свързващо вещество по същия начин, описан по—горе за процесана изработване на биполярните средни електроди. Две подложки се поставят като сандвич, като между тях се поставя проводяща решетка, напр. медна решетка. Тази конструкция се пресова вгорещо състояние, за да се оформи електродът, който след товасе покрива (по начина, описан по-горе за средните електроди) с проводящ покривен материал, за да се получи положителен краен електрод. Съгласно предпочитаното изпълнение на изобре-тението за покриването на отрицателните крайни електроди се прилага същата процедура. Мембрани структури мембрани Η θ! Q р j- ·( , Предпочитаните катионно-обменни мембрани,ват в настоящото изобретение, представляват които се хетерогенни произвеждани от Sybron Chemical CO, j HciPΘ4θHИ34-70, или произвежданите от Du Pont de Nemoursтип Nrt)· LON > i ONAC представлява ка гионно—обменна чиито функционални материали са сулфонирани смоли, свързани с Купаг. Материалът се свързва към влакнест поддър-жащ лист стъклена тькан ипи полимерно влакно. Характерис-тиките на такава мембрана са: дебелина 0.40см (0.016 инча),селекίивчост при пропускане 96% и съпротивление δΩ/см2 вразтвор на in NaC 1 . (iONAC, NAFJ ON и KYNAR са регистриранитърговски марки.) Освен тези, могат да се използват и други катионно-ооменни мембрани. Пльтност на енерг ията При предпочитаното изпълнение на електрохимичнотоустройство съгласно настоящото изобретение процесът, който се използва за акумулиране на енергия при реакциите, се описва чрез следната основна реакция: Ос + 2Н20 + S‘ 40Н 1ази химична реакция включва само тези химични вещест-ва, които са директно свързани с процеса и са необходими згхнего. но за практическото осъществяване на процеса трябва да се държи сметка за катионите и водата, която е е излишък, така че действителната реакция за система с калиева сол е: 20; 8К0Н + K2S5 а за натриева система реакцията е: /р. ?С 4Н20 + 5Na2S + 202 «=* SNaOH + Na2Sg На основата на реакцията, описана чрез Ур.7В, максимал-ната стойност на плътността на енергията, която може да се получи ако реакцията протича до край и няма други загубипоради поляризация или омови ефекти, се изчислява чрез общата iaca на реагентите в Ур.7В и обмяната на електрони: Ако IV е средната стойност на потенциала за реакцията врежим на празен зад , ι о енерг ия aO8WH ( ватчас; се получава отосог реактив, което дава плътност на енергията 303WH/kg. Процесите съ> ласно настоящото изобретение протичат въввъздушна" система и когато тя е напълно заредена, в нея несе пренася кислород. Поради това при започване на разрежда-нето плътността на енергията на системата представлява енергията, разделена на масите на реагентите с изключение накислорода, което прави 334 WH/kg. При една реална система максималната разтворимост на1с&amp; във вода е около 5 мопарен разтвор. Една реална конфигу-рация та множество клетки е около 1 литър 0.5М КОН първона-чален окислителен агент (положителен електролит) за 1 литъркм разтвор на КсЗ като редуциращ агент (отрицателен електро-лит ) , При разреждане разтворите са приблизително 8.5М КОН и ако се допусне протичаща до край и оез загу&amp;и реакция,н (ι ь ι н ос т т а. н а. е н е р тия г а н а т а к а в а с и с тема е 8 ь W Н / к с , за п мопарен разтвор на КиЗ това дава приблизително17.5¾ общо процентно тегло на сярата, използвана за о т р и ц а ι о л н и н елек г р о л и т , Настоящото изобретение ще бъде описано по-нататък всъответствие със следващите примери, които не ограничаватобхвата му, При тях множеството електрохимични клетки съглас-но н,артОящО гс, изобретение се използват за електрохимиченпроцес о двойка кислород/сяра. ПРИМЕР 1 A.Изработване на краини електроди приготвят се две подложки чрез смесване на графитениастинки \графигени пластинки #4012 на Asbury Carbon Go.) сη ΐΛ t; и м и; I и д е ч ф л у о р и д , (Р У D г ). с е ь р з в а що в е ще с т в о (.#461 насия. it./ ε 'сее лов но отношение 1:1, Сместа се нагрява, за даго дели влагата, оформя се на пластове, които се пресоват внещо състояние при температура 17?°С (35G°F) и налягане ' ο '·’ г -я ;. .. .. Ο 0 ρ S ί / J· α ί ϋίΐΚί η, а след което се охлажда при ъщо * (,· наияг&amp;не между ох. паждани с вода плочи. След гоеа се оформя стек като отгоре надолу са разполо- основна алуминиева плоча, тефлонов лист, първа подложка,една решетка (с дебелина 0.025ст), втора подложка, тефлонов и <. г , « исо котемηе ра т νре н кзулукоб .лист и нзкрзя второ основни НуМИЯИвЬс! ПЛОЧЗ,. КОКС трукцията се пресова при налягане .'С4кРй ( 1 би psi } при 1' 77 "С (350“ F) за 1Gmin и след това се ллажда при същото налят. ане между охлаждани с вода плочи. Ръбовете на подложката се покриват с лента и подложкатапоставя върху основна алуминиева плоча, покрита с, тефлонов ис т, като по повърхност' га се разпръсква смес от ьи% графит и н % е у ί i а г , с л е д т о в а по повърхността на подложката се а з п р ъ <з к е а слои нас т и ц и ; активен въглерод, напр. G212 на Nor tri
Tier ican Carport Go, или тип 00 на Ватnebey-Cheney ϋι. X. а р а к т е р и с т и к и т © , на тези частици активен въглерод са ледните: с2 1 2 обемно тегло 0.38 до 0.44 (ASTM 2854) твърдост 92 (ASTM D2862) размер на частиците 90% преминават през решетка 8x16 р id X Μ Θ p Η cl LU У Π Π И ΐ θ \ ! · 4<;(Ο ϊ И L· i θ ) ” и 2 oij ί / у <.! , .Ρ, ί-..... ] . i.j ί„) UU Grade обемно тег ло 0.45 /до 0.55 (ASTM 2854) змер на частиците 90% преминават през решетка 50x200 размер на шуплите ( в ч а с г и ц и т е ) - Н 2 Ом I / 9 0.85-0.95 Върху покритата подложка се поставя високотемпературенкаучуков лист, а след него тефпонов лист и основна алуминиеваплоча. Структурата се пресова при 517кРа (75 psi) и 177’С(Збсср) за Wimn, след което се охлажда при същото наляганемежду охлаждани е вода плочи. След това лентата се отделя от ръбовете на покритатастрана и в горната част на изчистения ръб се поставякаучукова оформяща рамка. Електродът се поставя с покритата си страна нагоре върху основна алуминиева плоча, покрита с тефлснов лист и горната повърхност на структурата се покривае тефлоное лист и основна алуминиева плоча. Краищата наконструкцията се пресоват при 2413кРа (350 psi) за 210ш>и и след това се охлаждат при същото налягане между охладени с вода плочи. При този етап листовете на подложката се залепват по краищата, за да се осигури пълно капселоване на медната рбшвткз з&amp; предотвратяване на корозията от електролита. В,изработване на.биполярни електроди Подложките за биполярните електроди се приготвят посъщия начин, като описания в т.А. След това едната повърхност на подложката се покрива счастици активен въглерод G212 (на North American Carbon Co.).Върху подложката се поставят високотемпературен каучуковлист, тефпонов лист и основна алуминиева плоча. След товасгруктурата се пресова при 517кРа (75 psi) при 177"С (350’F) ionic и след това се охлажда при същото наля| а не между т..лаждани с вода плочи. Гази повърхност формира положи топна т а орана на Филопярния електрод, олод това другата повърхност на подложката се покрива г.о- о при активен въглерод UU (на Barnebey-Cheney Co.) и се ор.лг.ода в ϊ орещо състояние и охлажда по същия напие, като от ..а-!ао та формирано ! о на положителната страна на електрода. χ-ροοο..,;·.} (·.. Ре частици повърхност формира отрицателната Охо; от. i.ooтопмрния елохтрод. С,отраоо:ване на клетка изработва се клетка с краен положителен електрод, .nT.pi> е активен въглерод G212, биполярен елект род като отисноми по-о оре и краен отрицателен електрод с активен херод oU. Кранните електроди се разделят от средните чрезнеморана СаГтоп със защитен слои от тъканта Pel Топ, като по: хи нйчиъ се оформят положителни камери. Ефективната площ навсеки електрод е 25спп; (10 кв. инча) . Отрицателна страна: 0.50см (0.20 инча) разстояние до η о морана ?а , ооем ма електролита СЬОк/б.см k’M NdaS. Използвалх- уа.икор на тчонооу лфид, за да се осигури пълното зареждане хи от пицатопния електролит , като с тиьа действието на : V зоа не се or раничавн с поляризационни ефекти. Положителна страна: и.УСо.м (ΰ.2υ инча) разстояние доолх л >1" из т а .. осем из е пк х г ро! по'а, хгокус.см 1 Μ N&amp;OH. В положителния електролит се подава кислород тотнв ϊлордо inn: i ьньането на елек трохата към дъното на положителните χοοί-ιοη на. клетката, скорост та см ’ра/мин . Е лек т ролмт ът е мехурчета циркулира през положи-:··' нит е камери на клетката със скорост 0.5 литра е ми му га . ох;« лтилх електролит циркулира през отрицателните камери на кислородния поток л клетката със скорост 0.6 литра е минута. По време нах-сримента спед 30 минути кислородът беше заменен с въздух. ύ. д е и с т вие на к летката клетката се разрежда с ток от 1А е продължение на 30 χχχ χχ като та получаване на електролит с мехурчета се ктткшзва кислород, а к последващи те 25 минути се използва гхду под налягано, на ψ/ίιс.3 е показано изменението на напрежението във X ' Г е е X ( а Р и t,, за Д С и С Т 8 и м . ПРИМЕР 2 При този пример клетката като описаната в Пример 1раооги (.. електропи- 1М разтвор на H2SO4 в положителните хаме-Ра клетката, &amp; положителния електролит се вкарва кислородточно преди подаването му към дъното на положителните камери. Скор-.х,тт&amp; на кислородния поток е 1.5 литра в минута. -.-ек троят · ьт о мехурчета циркулира през положителните камеринч петната със скорост 0.5 литра е минута, а отрицателният опо? -реки! циркулира през οιрицателните камери на клетката тхс скорост 0.6 литра &amp; минута. кпьгката се разрежда с ток от 1 , ЗА и периодически се остаъя ь режим аа празен ход. на фит.4 е показано полученото "ч-схоо-ти в ..otoccHMoci от времето, трябва да се отбележи, ч« ух-! χ,χχχτ хване на г хсепюен електролит, циркулиращ през с,, н.-и и гн ι - н и т е камери (фиг.4), се получават по-високиггчпрежения, откодкото при използване на алкален електролит Т ψ S· ί , 3 J ,

Claims (3)

  1. (s A ί H H i i4 i i P t; i b H Ц И ύ i (, електpoxимичеоко устройство за акумулиране на енергии !.т1»чае-ане м мощност, сьстоящо се от множество електро- -·-:·: :πίθΗΗ'ί, Ο,θ'ίϋ СЪДЬрЖН; u.t краен положителен и краен отрицателен електрод,-нени "Слез един или потете 'оиполярни средни електроди, ι·ί коюго има положителна <л отрицателна страна, намиращи •а-.· ? ду. срещу сокО,* и ' сетен и отрицателна ка.мери, като У · . · , И !-О , р( С, СС ; а ; τ- всека ОиЛалярОн електрод ссо. η:· ре -нас 'Ь, · . ! соошт е πκ,ρθρ'ΤΛ згрсаоцное .-. а а- РУ и ·.·;-· a a i: ,н е а 5 f · оо 1 ссД и Щ <а раздаго-оЛс един of APT’ С - H': ·«··.·.-,,; ‘пОМСННи 000 :0-: И , <> тл-дс ос-, еа ссеустоте на вътрешна еднородна CMC,;, <он-es насред е е пес i-pv'cC'-1 г за формиране в елек тролита на а а / ' Ме г. у р j «J у ,.j . оредетна за циркулиране на електролита, получен оъг-> стс . Γι у а положителни ϊ е камери на множеството клетки и > елен i ропн t , представляващ сулфид, ванадиева (У-' ) • i е i · н са с на х ρ· >ма He -·' ) , които циркулира през отрицател- Τ' G Ρ ·Α!7'ΠίΗ у.щу >Η Q .-tt к-с з; Г ί;> 0 ί :щ клетки при попучгдване на мощност , . '-ccHfca всу к ле у к и of-· пасно претенция 1 , при което ос нроьодсщщ iioipiii те на всяка от гюложигедните страни сараи у у, ссссоа роди а и.страна са г груната, оотояща co co Що iOofpipC. оТИ-сад-р нИШК И ИЛИ кухи χ с · Парад·-·;,’ С; с , · - ·а 5 · Т · - с а с ρ ; ,- · И? - ;.’Ь'Ц1рН г- <j:-; Γ.Λ Г ОД -;И Д ' V · 'Т-Ц -'CO; ,1,.::.: : ,· у,,-· :О':д π:,·Ο > u ‘ а . а-:·,* -::-..,5 Й a 1-. Ле у к е; i, Hi Η Ή. 'Ή; ОРАН сМДН; i ο , ! b f -: сол··а? на в с ; рошна. еднородна ор-е •щрк: -НО, :pa,;.i.
  2. И ·,'···,--< · ,·,.:: • и· се Ηοο.ρϋϊ щууан до Даже οθ Тни Т е С:3 у< О · ае:.с .с а к Де с и >. . сн ί та с н о к о я г о и д а е от т ор н и т е 'У i ' : -ннин ; Р„ Да 5 а СрОДСн 'вазат за получаване на вътрешна С :··-·.-а -а-·; СОС са С у, Д у : / X , ·>,τ-,-рнд и е лек ' роди · се намират ьъв o. j и· ·.)» i--i : ό i! '“-'(л: i i: χпоори на K.iih: i ката.
  3. 3 .Юеаое во κιίΒίκΐΊ кон наеми κο»:.Τυ и да e or горните ‘Βί -Η-ο ι· ьде'’о електролитът, циркулиращ в положителните ,·· i 1 ре д е ϊ ав11 я в а розреден алкален разтвор. &amp;. множен г ео клетки съгласно претенция 5, кьдето росить. предогавлньа натриев хидроокис, калиев хидра- литиев х лдрсок ис и амониев .хидроокис. > , онож.ес < ъо к нотки ъ, таено никои от торните претенции, О ! -? - φ'ΤΟΟΟ, ·,!Κ;Η 3 t'a.·· pH ip И ΟΟПОЖИΤβΠΗΜΤθ К Й ТИ О р , з п 1: '·! П л т ’ а .. р е д е: т к и ·.., е т, и χ, е н р а и , в и р . i .3 . i / з И· i ; ΐΤ Τ ί ί ' ; , , Η i Τ Hi J П p Ο Τ Ο Η Ц И Й ' , X . Д CO Η .' Τ,ΚΉ i ·: Τ . i Η '3 ДЛ- η Κ i' И Κ κ ί.χΗό ΟίχΚΤό-ία >ΗΤί ВНЯН X И С. е Л и · < a , π м ί-Η . . κ . i ο-, i 3 3 lit i 3.(,1 . hi ):.ί„, Η < ι иЛкОЙ ОТ ί ОрНИТО ТрОСпя χ>Μ , г-н-те да се вда: таьв.зкги-, електрически или ,-имичеоки . ' i , нл ;жко f οK.TiOixHC s , b ' Τ а Τ. иО НЯк.ОЙ ОТ ГОрНИТН ПрНТОН- оде то oeopt .»н нт ϊ дирноет т чеокоот в ϊ, :> с т а тир в я ва не включва средаι ьа па. о на положителния и отрицателния електроди о 'кд.о ва да оса т у ри ви не на достатъчно високо напрежение заок опит на - ими нос к и ч о реакции в обратна посока. Т ' . Множеет во кле оки coi ласно някоя от т орните прот ек-ох. χсдото к имихор,кото възстановяване включва средства за к н /ДиранР на единия или Два та електролита от положитДклна т а юю е отида * е лна а камери към резервоари, съдържащи по-топйм .03··' енен Гранит , О : КО.! лял j О ооооьт на съответната положи т «л- х ние оросрпеъ,·! кит-опит, о един по-дълъг разряден цикъл, o.xH'O <χχί поякопип соеве на (.двете положи ϊ око и/пии : i i Η '· X- 1 . ί~ί Η . Ό-Ή-ί - ,Λ -: ·~·-.ρ..’ > ' : ; ρ < ; ο ρτίν· И Η Η >/; 7 t-т РРРРРнЦГоИ , r. bpb Η'.; \ ίΡ:Η ί< Ι-'Πρί -66 Η,,ΟΟ. j C ί iK-Uj , i i Г f t--'i bu Ο -,Γ.-·. i i pip,/! ЧНИ Τ-'T T 6..· 6: f T (o i-Ц ц ,.·- ' . i ‘ ϊ И O C- Ϊ Q П O U e C K ίΐθ ! K И L-h ϊ ΓίΚόΗΚ M'ir-огл ,j i са свързани електрически кпетки съгласно някои см α τ ο τι μ ο в о д и що η о к ρ и т и е и а ;апа Kci ом Но < :нрния електрод И 1Иа, д еое ϊ ϊ и г хи ίί,χ lx -
BG99561A 1992-10-14 1995-04-11 Електрохимично устройство с въздушен електрод за получаванена енергия BG61743B1 (bg)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US96100992A 1992-10-14 1992-10-14
PCT/GB1993/002108 WO1994009524A1 (en) 1992-10-14 1993-10-13 Electrochemical apparatus for power delivery utilizing an air electrode

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BG99561A true BG99561A (bg) 1996-02-28
BG61743B1 BG61743B1 (bg) 1998-04-30

Family

ID=25503954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BG99561A BG61743B1 (bg) 1992-10-14 1995-04-11 Електрохимично устройство с въздушен електрод за получаванена енергия

Country Status (32)

Country Link
US (1) US5545492A (bg)
EP (1) EP0664930B1 (bg)
JP (1) JPH08502386A (bg)
KR (1) KR100292450B1 (bg)
CN (1) CN1061177C (bg)
AT (1) ATE138228T1 (bg)
AU (1) AU671864B2 (bg)
BG (1) BG61743B1 (bg)
BR (1) BR9307236A (bg)
CA (1) CA2145882A1 (bg)
CZ (1) CZ283086B6 (bg)
DE (1) DE69302695T2 (bg)
DK (1) DK0664930T3 (bg)
DZ (1) DZ1721A1 (bg)
EG (1) EG20204A (bg)
ES (1) ES2089854T3 (bg)
FI (1) FI108685B (bg)
GR (1) GR3020708T3 (bg)
HK (1) HK1001072A1 (bg)
HU (1) HU217488B (bg)
IL (1) IL107235A (bg)
MY (1) MY111071A (bg)
NO (1) NO951406L (bg)
NZ (1) NZ256710A (bg)
PL (1) PL171936B1 (bg)
RU (1) RU2119701C1 (bg)
SG (1) SG63575A1 (bg)
SK (1) SK280744B6 (bg)
TW (1) TW249300B (bg)
UA (1) UA26465C2 (bg)
WO (1) WO1994009524A1 (bg)
ZA (1) ZA937285B (bg)

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ZA952384B (en) * 1994-04-13 1996-09-23 Nat Power Plc Cation exchange membranes and method for the preparation of such membranes
US6261717B1 (en) 1999-05-28 2001-07-17 The Gillette Company Battery having an electrode within another electrode
US6342317B1 (en) 1999-07-21 2002-01-29 The Gillette Company Battery
US6410187B1 (en) 1999-09-09 2002-06-25 The Gillette Company Primary alkaline battery
AU2059901A (en) * 1999-12-17 2001-06-25 Regents Of The University Of California, The Passive air breathing direct methanol fuel cell
US6492052B2 (en) 1999-12-17 2002-12-10 The Regents Of The University Of California Air breathing direct methanol fuel cell
DE10007651A1 (de) * 2000-02-19 2001-09-06 Forschungszentrum Juelich Gmbh Brennstoffzelle
US20040013916A1 (en) * 2002-07-18 2004-01-22 Rao Arvind M. Environment neutralization of pem bipolar plate fuel cell effluent in situ
CN100521302C (zh) * 2003-08-18 2009-07-29 鲍尔热尼系统公司 制造镍锌电池的方法
JP2008513962A (ja) 2004-09-15 2008-05-01 アイエヌアイ パワー システムズ インコーポレイテッド 電気化学電池
US8703330B2 (en) * 2005-04-26 2014-04-22 Powergenix Systems, Inc. Nickel zinc battery design
US7901817B2 (en) 2006-02-14 2011-03-08 Ini Power Systems, Inc. System for flexible in situ control of water in fuel cells
US8158300B2 (en) 2006-09-19 2012-04-17 Ini Power Systems, Inc. Permselective composite membrane for electrochemical cells
US8551667B2 (en) 2007-04-17 2013-10-08 Ini Power Systems, Inc. Hydrogel barrier for fuel cells
EP2272124B1 (en) * 2008-04-02 2016-03-23 PowerGenix Systems, Inc. Cylindrical nickel-zinc cell with negative can
US8163429B2 (en) 2009-02-05 2012-04-24 Ini Power Systems, Inc. High efficiency fuel cell system
JP5387039B2 (ja) * 2009-02-23 2014-01-15 トヨタ自動車株式会社 金属空気電池及びその製造方法
EP2625577B1 (en) 2010-10-08 2019-06-26 Terumo BCT, Inc. Customizable methods and systems of growing and harvesting cells in a hollow fiber bioreactor system
US8783304B2 (en) 2010-12-03 2014-07-22 Ini Power Systems, Inc. Liquid containers and apparatus for use with power producing devices
US9065095B2 (en) 2011-01-05 2015-06-23 Ini Power Systems, Inc. Method and apparatus for enhancing power density of direct liquid fuel cells
JP5515028B2 (ja) * 2011-06-15 2014-06-11 国立大学法人 東京大学 リバーシブル燃料電池およびリバーシブル燃料電池モジュール
JP2013065530A (ja) * 2011-09-20 2013-04-11 Sumitomo Electric Ind Ltd レドックスフロー電池
KR101443680B1 (ko) * 2012-02-09 2014-09-26 전자부품연구원 레독스 플로우 이차 전지
CN105188881B (zh) 2013-05-09 2018-03-30 宝洁公司 可塌缩空气过滤装置
US9573088B2 (en) 2013-05-09 2017-02-21 The Procter & Gamble Company Method of filtering air
JP2016518251A (ja) 2013-05-09 2016-06-23 ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー エアフィルタリングデバイス
CA2910481C (en) 2013-05-09 2018-01-09 The Procter & Gamble Company Air filtering device
CN105493329B (zh) * 2013-08-26 2017-03-01 一般社团法人新能源支援机构 电力能量的输送系统
JP6633522B2 (ja) 2013-11-16 2020-01-22 テルモ ビーシーティー、インコーポレーテッド バイオリアクターにおける細胞増殖
WO2015148704A1 (en) 2014-03-25 2015-10-01 Terumo Bct, Inc. Passive replacement of media
WO2016049421A1 (en) 2014-09-26 2016-03-31 Terumo Bct, Inc. Scheduled feed
WO2017004592A1 (en) 2015-07-02 2017-01-05 Terumo Bct, Inc. Cell growth with mechanical stimuli
EP3369124A4 (en) * 2015-10-30 2019-04-10 Massachusetts Institute Of Technology AQUEOUS RECHARGEABLE BATTERY WITH AQUEOUS SULFUR
US11965175B2 (en) 2016-05-25 2024-04-23 Terumo Bct, Inc. Cell expansion
US11685883B2 (en) 2016-06-07 2023-06-27 Terumo Bct, Inc. Methods and systems for coating a cell growth surface
US11104874B2 (en) 2016-06-07 2021-08-31 Terumo Bct, Inc. Coating a bioreactor
WO2018029617A1 (en) * 2016-08-11 2018-02-15 3M Innovative Properties Company Membrane-electrode assemblies and electrochemical cells and liquid flow batteries therefrom
US20180108931A1 (en) * 2016-10-19 2018-04-19 Wattjoule Corporation Vanadium redox flow batteries
US11624046B2 (en) 2017-03-31 2023-04-11 Terumo Bct, Inc. Cell expansion
EP3656841A1 (en) 2017-03-31 2020-05-27 Terumo BCT, Inc. Cell expansion
US12043823B2 (en) 2021-03-23 2024-07-23 Terumo Bct, Inc. Cell capture and expansion

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL76387C (bg) * 1949-03-24
US3121028A (en) * 1959-06-29 1964-02-11 Ethyl Corp High performance battery
US3077507A (en) * 1960-05-16 1963-02-12 Union Carbide Corp Fuel cell electrode
US3227585A (en) * 1960-11-07 1966-01-04 Leesona Corp Fuel cell
FR1291005A (fr) * 1961-03-09 1962-04-20 Electricite De France Perfectionnements aux électrodes de puissance à oxygène
FR1365569A (fr) * 1962-09-14 1964-07-03 Exxon Research Engineering Co Procédé de régénération d'oxydants primaires dans des piles électrochimiques
US3350227A (en) * 1962-09-14 1967-10-31 Exxon Research Engineering Co Method of regenerating nitric acid oxidant of fuel cell
US3518250A (en) * 1965-12-17 1970-06-30 Ibm Substitution of imino-heterocyclic compounds
DE1571985A1 (de) * 1966-07-06 1971-02-25 Chemie Technik Gmbh Verfahren zur anodischen Oxydation von sulfidischen Verbindungen
FR1522304A (fr) * 1967-02-24 1968-04-26 Alsthom Cgee Batterie compacte de piles à combustible
CH472123A (fr) * 1967-02-24 1969-04-30 Alsthom Cgee Pile à combustible avec électrolyte porteur d'un réactif en émulsion
BE710652A (bg) * 1967-02-24 1968-06-17
US3540934A (en) * 1967-07-11 1970-11-17 Jan Boeke Multiple cell redox battery
CH509672A (it) * 1969-04-23 1971-06-30 Consiglio Nazionale Ricerche Elettrodo per accumulatori elettrici a alogenuro di zinco in elettrolita acquoso del tipo a catodo solubile ed anodo disciolto
US3663300A (en) * 1969-06-12 1972-05-16 Leonard Nanis Foam electrolyte, fuel cell, and method for increasing effectiveness of fuel cells
FR2146144A1 (en) * 1971-07-20 1973-03-02 Alsthom Rechargeable electrochemical cell - with alkaline electrolyte and stacked thin plate elements
FR2146142B1 (bg) * 1971-07-20 1974-03-15 Alsthom Cgee
GB1364795A (en) * 1972-05-16 1974-08-29 Nanis L Fuel cells
US3920474A (en) * 1972-05-25 1975-11-18 Gen Engineering Lab Inc Method of operating a fuel cell using sulfide fuel
US4053684A (en) * 1972-10-10 1977-10-11 Gel, Inc. Method of operating a fuel cell
US4038460A (en) * 1976-03-17 1977-07-26 Eco-Control, Inc. Halogen complexing ethers
US4064324A (en) * 1976-04-07 1977-12-20 Exxon Research & Engineering Co. Metal-Halogenelectrochemical cell
US4069371A (en) * 1976-05-10 1978-01-17 Gel, Inc. Energy conversion
US4230549A (en) * 1977-05-31 1980-10-28 Rai Research Corporation Separator membranes for electrochemical cells
US4117204A (en) * 1977-12-01 1978-09-26 General Engineering Labs. Sulfite anolyte and persulfate catholyte fuel cell
US4180623A (en) * 1977-12-19 1979-12-25 Lockheed Missiles & Space Company, Inc. Electrically rechargeable battery
US4218519A (en) * 1978-09-01 1980-08-19 Texas Instruments Incorporated Configuration for a gas redox fuel cell employing an ion exchange membrane
IL56621A (en) * 1979-02-07 1982-08-31 Yeda Res & Dev Electrocatalytically active electrodes
US4215182A (en) * 1979-05-29 1980-07-29 Institute Of Gas Technology Conversion of solar energy to chemical and electrical energy
IL59925A (en) * 1980-04-25 1983-09-30 Yeda Res & Dev Storage of electrical energy with a tin-tin-sulfide sulfur/sulfide system
US4339473A (en) * 1980-08-28 1982-07-13 Rai Research Corporation Gamma radiation grafting process for preparing separator membranes for electrochemical cells
US4407902A (en) * 1980-12-08 1983-10-04 Ford Motor Company Chemically regenerable redox fuel cell and method of operating the same
US4328287A (en) * 1981-01-23 1982-05-04 Institute Of Gas Technology Gas flow through electrodes
US4485154A (en) * 1981-09-08 1984-11-27 Institute Of Gas Technology Electrically rechargeable anionically active reduction-oxidation electrical storage-supply system
US4469760A (en) * 1981-09-08 1984-09-04 Electric Power Research, Institute Redox battery including a bromine positive electrode and a chromium ion negative electrode, and method
US4390602A (en) * 1981-09-21 1983-06-28 Struthers Ralph C Fuel cell
US4414090A (en) * 1981-10-01 1983-11-08 Rai Research Corporation Separator membranes for redox-type electrochemical cells
JPS58176880A (ja) * 1982-04-12 1983-10-17 Agency Of Ind Science & Technol レドツクス・フロ−型電池の運転制御方法
ATE58262T1 (de) * 1983-12-19 1990-11-15 Energiespeicher & Antriebssyst Galvanisches element, insbesondere sekundaerelement und verfahren zur herstellung desselben.
US4614693A (en) * 1984-06-06 1986-09-30 Kabushiki Kaisha Meidensha Metal-halogen secondary battery
JPS61206180A (ja) * 1985-03-08 1986-09-12 Meidensha Electric Mfg Co Ltd 亜鉛‐臭素電池の電解液
US4786567A (en) * 1986-02-11 1988-11-22 Unisearch Limited All-vanadium redox battery
JPS63205057A (ja) * 1987-02-20 1988-08-24 Sumitomo Electric Ind Ltd レドツクスフロ−電池
JPH0656767B2 (ja) * 1987-03-09 1994-07-27 住友電気工業株式会社 レドツクスフロ−電池
US4828942A (en) * 1987-08-27 1989-05-09 Massachusetts Institute Of Technology Polysulfide battery
WO1989005528A1 (en) * 1987-12-10 1989-06-15 Unisearch Limited Vanadium charging cell and vanadium dual battery system
JP2748379B2 (ja) * 1988-01-11 1998-05-06 株式会社明電舎 電解液循環形積層二次電池
WO1990003666A1 (en) * 1988-09-23 1990-04-05 Unisearch Limited State of charge of redox cell

Also Published As

Publication number Publication date
TW249300B (bg) 1995-06-11
CN1089062A (zh) 1994-07-06
SG63575A1 (en) 1999-03-30
ATE138228T1 (de) 1996-06-15
ES2089854T3 (es) 1996-10-01
NO951406D0 (no) 1995-04-10
HK1001072A1 (en) 1998-05-22
PL308267A1 (en) 1995-07-24
GR3020708T3 (en) 1996-11-30
BG61743B1 (bg) 1998-04-30
RU2119701C1 (ru) 1998-09-27
NO951406L (no) 1995-04-10
DZ1721A1 (fr) 2002-02-17
US5545492A (en) 1996-08-13
PL171936B1 (pl) 1997-07-31
NZ256710A (en) 1995-12-21
HU217488B (hu) 2000-02-28
EG20204A (en) 1997-10-30
AU671864B2 (en) 1996-09-12
KR950703804A (ko) 1995-09-20
ZA937285B (en) 1995-03-30
HU9500844D0 (en) 1995-05-29
BR9307236A (pt) 1999-10-13
SK48295A3 (en) 1995-09-13
MY111071A (en) 1999-08-30
UA26465C2 (uk) 1999-08-30
CN1061177C (zh) 2001-01-24
RU95110043A (ru) 1996-11-27
DE69302695D1 (de) 1996-06-20
DK0664930T3 (da) 1996-09-30
KR100292450B1 (ko) 2001-06-01
IL107235A (en) 1996-05-14
SK280744B6 (sk) 2000-07-11
IL107235A0 (en) 1994-01-25
JPH08502386A (ja) 1996-03-12
AU5153693A (en) 1994-05-09
CA2145882A1 (en) 1994-04-28
CZ95595A3 (en) 1996-03-13
FI951814A (fi) 1995-06-13
FI108685B (fi) 2002-02-28
FI951814A0 (fi) 1995-04-13
EP0664930A1 (en) 1995-08-02
WO1994009524A1 (en) 1994-04-28
EP0664930B1 (en) 1996-05-15
HUT72949A (en) 1996-06-28
DE69302695T2 (de) 1996-09-26
CZ283086B6 (cs) 1997-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BG99561A (bg) Електрохимично устройство с въздушен електрод за получаване на енергия
KR100271530B1 (ko) Ph 조절을 가진 전기화학적 에너지저장 및/또는 전력방출 셀
EP3386011B1 (en) Iron-air rechargeable battery
US20150188189A1 (en) Hybrid electrolyte
EP3190648B1 (en) Lithium electrode, lithium secondary battery comprising same, battery module comprising lithium secondary battery, and preparation method of lithium electrode
EP2997617B1 (en) Flow battery with hydrated ion-exchange membrane having maximum water domain cluster sizes
WO2006009323A1 (ja) 冷却液組成物、冷却系、及び冷却液組成物の製造方法
JPWO2004106232A1 (ja) 硫化リチウム粉体、その製造方法および無機固体電解質
WO1990010317A1 (fr) Batterie secondaire au lithium entierement a l&#39;etat solide
CS213352B2 (en) Non-conducting electrochemical cell
Yang et al. Internal cation mobilities in the molten binary system Li2CO3 K2CO3
KR20230034611A (ko) 레독스 전지용 양쪽성 이온 교환 분리막, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 레독스 전지
US20220006142A1 (en) Battery Module Having Structure Capable of Rapid Preheating, Battery Pack Comprising Same, and Vehicle Comprising Same
JP2002343388A (ja) 燃料電池へ供給する水の処理方法
WO2021108244A1 (en) Flow battery systems and methods of using the same
US3342640A (en) Active electrode material for alkaline cells
CN105539188B (zh) 一种液流电动车系统
WO2022097715A1 (ja) 水酸化リチウムの製造方法
CN111261930A (zh) 一种铝离子电池固体电解质溶液与电池
WO2022203055A1 (ja) 水酸化リチウムの製造方法
CN112531287B (zh) 一种锌银二次电池隔膜及其制备方法和锌银二次电池
CN113968982B (zh) 一种离子液体凝胶及其制备方法及面板的绑定方法
US20240182316A1 (en) Method for producing lithium compound and apparatus for producing lithium compound
JPS6376273A (ja) 高分子固体電解質
CN118405732A (zh) 正极活性物质的制造方法