CN103346343A - 一种高纯度钒电池电解液配制方法 - Google Patents

一种高纯度钒电池电解液配制方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种高纯度钒电池电解液配制方法,该方法包括以下步骤:将五氧化二钒加入硫酸溶液进行活化,在密闭的环境里通入气体还原剂,循环反复通入气体还原剂,反应完全,进行抽真空处理,收集气体还原剂以备下次使用,将制得的溶液进行负压结晶,制得蓝色硫酸氧钒晶体,用硫酸氧钒晶体和硫酸溶液配制钒电池电解液。

Description

一种高纯度钒电池电解液配制方法
技术领域
本发明属于电池制造技术领域,具体涉及一种高纯度钒电池电解液的快速配制方法。
背景技术
钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(Vanadium Redox Battery,缩写为VRB),是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池具有特殊的电池结构,可深度大电流密度放电;充电迅速;比能量高;价格低廉;应用领域十分广阔:如可作为大厦、机场、程控交换站备用电源;为潜艇、电动汽车提供电力以及用于电网调峰等。钒电池电堆和电解液的储罐分开,从根本上克服了传统电池的自放电现象。功率只取决于电堆大小,容量只取决于电解液储量和浓度,设计非常灵活;当功率一定时,要增加储能容量,只需要增大电解液储罐容积或提高电解液体积或浓度即可,而不需改变电堆大小;可通过更换或添加充电状态的电解液实现“瞬间充电”的目的。钒电池充、放电性能好,可以进行大功率的充电和放电,可充放电次数极大,理论上寿命是无数次。
现有的钒电池电解液制备方法为五氧化二钒加到硫酸溶液中,加热溶解,冷却稀释加入还原剂还原,反应完全后,得到硫酸氧钒溶液,加热蒸发干燥,得到蓝色硫酸氧钒粉末,将硫酸氧钒溶于一定浓度的硫酸溶液中,制得钒电池电解液;常用的还原剂为草酸乙酸亚硫酸亚硫酸钠二氧化硫等,这种技术方案存在以下问题:反应速度慢,比如还原剂为草酸二氧化硫时,反应速度慢;容易引入杂质,比如还原剂为亚硫酸钠时,会引入钠离子;工艺复杂,容易污染环境,比如反应不是在密闭的环境里进行,不利于钒电池的生产制造,
发明内容
为了解决上述问题中的一个或多个,本发明提供一种制备钒电池电解液的方法,和现有技术相比,具有反应速度快,成本低,纯度高,不污染环境,成本低,适合工业生产。
本发明的技术方案是:
1)将五氧化二钒加入到硫酸溶液里加热活化,保持温度在70-100℃。
2)在密闭容器里向活化后的溶液里通入还原剂硫化氢气体进行还原;把还原剂硫化氢气体反复通入溶液里,使反应完全进行,得到硫酸氧钒溶液。
3)对密闭容器进行抽真空处理,保持负压,将抽取的硫化氢气体收集,以备下次使用。
4)过滤硫酸氧钒溶液,将硫酸氧钒溶液进行负压蒸发结晶,得到硫酸氧钒晶体
5)将硫酸氧钒晶体溶于蒸馏水,用分析纯的浓硫酸调节硫酸氧钒溶液中硫酸的浓度,使其适合钒电池电解液浓度要求,制得钒电池电解液。
本发明的有益效果是:硫化氢气体做还原剂,反应速度快,能够提高生产效率;硫化氢气体的溶解度小,不会引入其他杂质,可以制得高纯度硫酸氧钒溶液,高纯度电解液能提高钒电池的性能;抽真空处理,将硫化氢气体回收再利用,不污染环境;采用负压蒸馏的方法,节约能源;简化了生产步骤,提高生产效率。
具体实施方式
一种高纯度钒电池电解液配制方法,配制浓硫酸与水的体积比为1∶1~5的硫酸溶液,趁热将五氧化二钒加入到硫酸溶液里,保持温度70-100℃,进行活化,活化30-150分钟,把溶液转移至密封反应釜里,在密闭的环境中向溶液里通入纯净的硫化氢气体,对溶液搅拌震荡,反复把硫化氢通入溶液中,使反应得以完全进行,得到硫酸氧钒溶液。反应完全后,对密封反应釜进行抽真空处理,把剩余的硫化氢气体收集以备下次使用;过滤硫酸氧钒溶液,将硫酸氧钒溶液置入负压真空结晶罐进行结晶,得到硫酸氧钒晶体,将硫酸氧钒晶体溶于蒸馏水,用分析纯的浓硫酸调节硫酸氧钒溶液中硫酸的浓度1-3mol/L,制得钒电池电解液。
为了更好的说明本发明,便于理解本发明的技术方案,本发明的典型但非限制性的实施例如下:
实施例一
一种高纯度钒电池电解液配制方法,取纯度98%的五氧化二钒182g,比重为1.84g/ml的硫酸400g,用蒸馏水按1∶1的质量比把浓硫酸稀释,趁热把五氧化二钒加入到硫酸溶液中,把溶液移至密封反应釜中,保持90℃的温度进行活化40分钟,通入还原剂硫化氢气体还原,在密封环境里反复把硫化氢通入溶液中,完全反应,过滤,得到硫酸氧钒溶液;对密封反应釜进行抽真空,把多余的硫化氢气体抽取收集起来,以备下次使用;过滤硫酸氧钒溶液,将硫酸氧钒溶液置入负压真空结晶罐中中进行结晶,得到硫酸氧钒晶体,将晶体溶于蒸馏水,用分析纯的浓硫酸调节硫酸浓度至2.5mol/L,制得钒电池电解液。
实施例二
一种高纯度钒电池电解液配制方法,取纯度98%的五氧化二钒400g,比重为1.84g/ml的硫酸800g,用蒸馏水按1∶3的质量比把浓硫酸稀释,趁热把五氧化二钒加入到硫酸溶液中,把溶液移至密封反应釜中,保持70℃的温度进行活化80分钟,通入还原剂硫化氢气体还原,在密封环境里反复把硫化氢通入溶液中,完全反应,得到硫酸氧钒溶液;对密封反应釜进行抽真空,把多余的硫化氢气体抽取收集起来,以备下次使用。过滤硫酸氧钒溶液,将硫酸氧钒溶液置入负压真空结晶罐中进行结晶,得到硫酸氧钒晶体,将晶体溶于蒸馏水,用分析纯的浓硫酸调节硫酸浓度至3mol/L,制得钒电池电解液。

Claims (3)

1.一种高纯度钒电池电解液配制方法,其特征在于:
将五氧化二钒加入硫酸溶液中,保持70-100℃进行活化;
在密闭环境里通入气体还原剂,循环反复通入气体还原剂,至反应结束,进行抽真空处理,回收气体还原剂,以备下次使用;
对硫酸氧钒溶液进行负压蒸发结晶,用得到的晶体和分析纯的浓硫酸溶液配制钒电池电解液。
2.根据权利要求1所述的配制方法,其特征在于:还原剂为硫化氢气体,在密闭环境里通入气体还原剂,防止还原剂扩散到空气里,循环反复通入气体还原剂,至反应结束,进行抽真空处理,收集气体还原剂以备下次使用。
3.根据权利要求1所述的配制方法,其特征在于:硫酸氧钒溶液采取负压结晶的方法,制得硫酸氧钒晶体,再用分析纯的浓硫酸溶液和硫酸氧钒晶体配制钒电池电解液。
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CN101805020A (zh) * 2010-04-13 2010-08-18 昆明理工大学 一种用控制电位法制备硫酸氧钒的方法
CN102354762A (zh) * 2011-09-30 2012-02-15 承德万利通实业集团有限公司 一种高纯度钒电池电解液的制备方法

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Non-Patent Citations (1)

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Title
彭声谦等: "用从石煤中提取的V2O5制备钒电池用VOSO4的研究", 《无机盐工业》 *

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