RU2767987C1 - Сепараторная группа непроточного металл-бромного аккумулятора и способ ее изготовления - Google Patents

Сепараторная группа непроточного металл-бромного аккумулятора и способ ее изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2767987C1
RU2767987C1 RU2021131676A RU2021131676A RU2767987C1 RU 2767987 C1 RU2767987 C1 RU 2767987C1 RU 2021131676 A RU2021131676 A RU 2021131676A RU 2021131676 A RU2021131676 A RU 2021131676A RU 2767987 C1 RU2767987 C1 RU 2767987C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separator
porous
layer
separator group
cathode
Prior art date
Application number
RU2021131676A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Костюкевич
Михаил Иванович Осьмаков
Алексей Юрьевич Рычагов
Александр Федорович Селиверстов
Сергей Эдуардович Шкляров
Original Assignee
Акционерное общество «Алмет»
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 Акционерное общество «Алмет» filed Critical Акционерное общество «Алмет»
Priority to RU2021131676A priority Critical patent/RU2767987C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767987C1 publication Critical patent/RU2767987C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/403Manufacturing processes of separators, membranes or diaphragms
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/46Separators, membranes or diaphragms characterised by their combination with electrodes
    • 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
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Cell Separators (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к структуре и методу изготовления сепаратора непроточного аккумулятора с бромным катодом и металлическим анодом фильтр-прессной конструкции. Техническим результатом является снижение внутреннего сопротивления сепараторной группы при существенном торможении скорости переноса брома на моменте заряда. Технический результат достигается предложенной сепараторной группой металл-бромного непроточного аккумулятора, который содержит металлический анод, пористый углеродный катод и сепаратор. При этом сепаратор состоит из, по меньшей мере, одного первого слоя сепараторной группы, представляющего собой малопористую катионообменную мембрану с величиной пористости, составляющей 10-15 %, и, по меньшей мере, одного второго слоя сепараторной группы, представляющего собой пористый непроводящий материал, являющийся резервуаром электролита. Сепараторная группа располагается малопористой мембраной в сторону пористого углеродного катода, а толщина второго слоя сепараторной группы выбирается таким образом, чтобы суммарный объём пор катода и высокопористого слоя в сжатом состоянии обеспечивал номинальную зарядную емкость катода при снижении концентрации рабочего электролита на величину не более 80%. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области химических источников тока, в частности к структуре и методу изготовления сепаратора непроточного аккумуляторам с бромным катодом и металлическим анодом фильтр-прессной конструкции.
Теоретическая плотность энергии аккумулятора с бромным катодом и металлическим анодом достаточно высока. Однако он имеет ряд серьезных проблем, снижающих его реальную эффективность и ресурс работы. К ним относятся: выделение водорода и образование дендритов цинка на отрицательном электроде при заряде, высокий саморазряд, обусловленный переносом растворенного брома из катодного пространства в анодное, а также осаждение тяжелого брома в процессе заряда на дно катодного пространства, которое приводит к неравномерности его доступа к поверхности вертикального катода при разряде. Причем наиболее значительные энергетические потери наблюдаются в конце зарядного полуцикла аккумулятора, что приводит к снижению КПД и разогреву.
Основным методом борьбы с высоким саморазрядом металл-бромных аккумуляторов является использование сепараторов затрудняющих перенос брома, это прежде всего использование беспористых катионообменных мембран пленочного типа.
Так, например, в патенте RU 2400871 С1 опубл. 27.09.2010 и принятом за прототип, была сделана попытка решить задачу создания бромно-цинкового аккумулятора с непроточным электролитом, имеющего хорошую циклируемость и потенциально высокий ресурс работы, минимальный саморазряд и приемлемую удельную энергоемкость при сохранении очевидных преимуществ этого варианта - простой конструкции, невысокой стоимости и минимального ухода при эксплуатации.
В патенте RU 2400871 С1 был предложен бромно-цинковый аккумулятор, содержащий корпус, отрицательный электрод, положительный электрод из углеродного материала, сепаратор и водный раствор непроточного электролита, содержащий бромид цинка. Причем положительный электрод расположен горизонтально и представляет собой чашку из беспористого углеродного материала, заполненную углеродным материалом с высокой адсорбционной способностью, отрицательный электрод расположен горизонтально и выполнен в виде перфорированного алюминиевого диска, покрытого цинком и запрессованного в алюминиевую чашку с изолированной внутренней поверхностью, а сепаратор представляет собой беспористую перфторированную катионообменную мембрану.
Однако такой подход приводит к удорожанию аккумулятора и росту внутреннего сопротивления, а, следовательно, к снижению мощности.
С момента описания принципа работы металл-галогенных аккумуляторов (в частности, цинк-бромного) идет постоянное совершенствование их конструкции. Наиболее удачной, с точки зрения условий эксплуатации и массогабаритных характеристик, является биполярная конструкция фильтр-прессного типа. Фильтр-прессная конструкция отличается тем, что электролит в ней не заполняет пространство ячейки аккумулятора, а находится только в порах электродов и сепаратора, при этом электрохимическая группа сжата определенным давлением, достаточным для надежного контакта всех элементов группы (токового коллектора, положительного электрода, сепаратора и отрицательного электрода). Основным преимуществом фильтр-прессной конструкции является возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении, поскольку продукты электролиза равномерно распределены в пористой структуре электрода, при этом самые крупные поры как правило не затоплены электролитом. Недостатком такой конструкции является относительно небольшой объем электролита, снижающий предельную емкость аккумулятора.
Предлагаемое усовершенствование нацелено на снижение стоимости и внутреннего сопротивления сепараторной группы при существенном торможении скорости переноса брома на моменте заряда, а также позволяющее содержать в электрохимической группе необходимое (оптимальное) количество электролита.
Поставленная задача решается предложенной сепараторной группой металл-бромного непроточного аккумулятора, который содержит металлический анод, пористый углеродный катод и сепаратор. При этом сепаратор состоит из, по меньшей мере, одного первого слоя сепараторной группы, представляющего собой малопористую катионообменную мембрану с величиной пористости составляющей 10-15%, и по меньшей мере, одного второго слоя сепараторной группы, представляющего собой пористый не проводящий материал, являющийся резервуаром электролита. Причем сепараторная группа располагается малопористой мембраной в сторону пористого углеродного катода, а толщина второго слоя сепараторной группы выбирается таким образом, чтобы суммарный объём пор катода и высокопористого слоя, в сжатом состоянии, обеспечивал номинальную зарядную емкость катода при снижении концентрации рабочего электролита на величину не более 80%.
Величина пористости материала второго слоя сепараторной группы составляет более 70%.
Кроме того, предложен способ изготовления сепараторной группы металл-бромного непроточного аккумулятора, включающий образование, по меньшей мере, одного слоя высокопористого неэлектропроводного материала устойчивого к слабокислым средам и, по меньшей мере, одного слоя малопористой катионообменной мембраны. При этом катионообменную мембрану изготавливают смешением размолотой до 10-30 мкм ионообменной смолы КУ-2-8 с этиловым спиртом до получения суспензии, к которой при интенсивном перемешивании добавляются водную суспензию политетрафторэтилена в количестве 1-5% (в пересчете на сухие составляющие). Полученную четырехкомпонентную суспензию фильтруют. Полученную после фильтрации смесь смолы КУ-2-8 и политетрафторэтилена подвергают многократным циклам сжатия со сдвигом, до получения тестообразной массы, которую раскатывают на каландре до необходимой толщины и высушивают, для получения пористой полимерной основы мембраны. Пористую полимерную основу мембраны подвергают многократным циклам пропитки, жидкостью, снижающей пористость, до получения пористости мембраны 10-5%.
Причем отношение смолаКУ-2-8: этиловый спирт в суспензии составляет 1:4 - 1:10.
Многократные циклы сжатия со сдвигом проводят в экструдере.
Жидкость снижающая пористость представляет собой лак МФ4-СК или водную суспензию оксида графена.
Техническим результатом, является снижение внутреннего сопротивления сепараторной группы при существенном торможении скорости переноса брома на моменте заряда.
Краткое описание чертежей.
Фиг. 1 - схема аккумулятора с бромным катодом и металлическим анодом и сепараторной группой согласно изобретению.
Аккумуляторная батарея, в конструкции которой используется предложенная сепараторная группа, представляет собой аккумулятор фильтр-прессной конструкции с металлическим анодом (1) и пористым углеродным катодом (2), который содержит ионы брома. Причем в качестве металлического анода (1) чаще всего используется анод, изготовленный из цинка. Между электродами размещается сепараторная группа, состоящая из, по меньшей мере, двух слоев.
При этом, по меньшей мере, один первый слой (3) сепараторной группы, представляет собой малопористую катионообменную мембрану, затрудняющую диффузионный перенос брома из области катода (положительного электрода) в область анода (отрицательного электрода). По меньшей мере один второй слой (4)сепараторной группы, представляет собой пористый не проводящий материал, являющийся резервуаром электролита и областью накопления дендритного цинка. Пористый не проводящий материал второго слоя сепараторной группы препятствует прорастанию дендритного цинка и защищает катионообменную мембрану от прямого контакта с цинком. Особенностью мембранного слоя, отличающего данный тип сепаратора от других ранее предложенных, является присутствие в мембране небольшого количества равномерно распределенных сквозных пор, количество которых составляетот10 до 15%. Наличие равномерно распределенных пор повышает ионную проводимость мембраны и позволяет снизить вероятность разгерметизации аккумулятора при высоких перезарядах.
Так известно, что в случае высокой перезарядки (длительного нахождения аккумулятора на предельных напряжениях заряда) в данном типе аккумуляторов возможно выделение газообразного водорода. Применяемые в настоящее время пленочные мембраны препятствуют переносу газообразного водорода для регенерации на положительный электрод, что в свою очередь повышает давление в аккумуляторе и может приводить к разгерметизации. Предложенная малопористая мембрана позволяет газообразному водороду переноситься к положительному электроду, не встречая существенной преграды. Кроме этого, наличие пор в мембране создает условия для транспорта анионов через катионообменную мембрану ускоряя выравнивание концентрации по всему объему сепараторной группы.
Сепараторная группа металл-бромного непроточного аккумулятора изготавливается путем образования, по меньшей мере, одного слоя высокопористого неэлектропроводного материала устойчивого к слабокислым средам и, по меньшей мере, одного слоя малопористой катионообменной мембраны.
В качестве высокопористого слоя могут быть использованы тканные и нетканые материалы (стойкие в кислых растворах), таких как полипропилен, стекло и др. То есть сепарационные коммерческие материалы для водных электролитов.
Для изготовления малопористой катионообменной мембраны используют ионообменную смолу КУ-2-8, размолотую до 10-30 мкм. Размолотая ионообменная смола КУ-2-8 смешивается с этиловым спиртом при перемешивании для получения суспензии. При этом отношение смола:спирт в готовой суспензии составляет 1:4 - 1:10. К суспензии смолыКУ-2-8 в этиловом спирте, при интенсивном перемешивании добавляется водная суспензия политетрафторэтилена (тефлона) в количестве 1-5% (в пересчете на сухие составляющие). Полученная четырехкомпонентная суспензия фильтруется. Полученная после фильтрации смесь смолы КУ-2-8 и политетрафторэтилена подвергается многократным циклам сжатия со сдвигом, например в экструдере. При этом частично раскрываются частицы политетрафторэтилена, связывая частицы смолы КУ-2-8 с образованием тестообразной массы. Полученную массу раскатывают на каландре до необходимой толщины и высушивают для получения пористой полимерной основы мембраны.
Затем пористую полимерную основу мембраны многократно пропитывают жидкостью, снижающей пористость, с растворенным в ней катион проводящим веществом, до снижения пористости мембраны до 10-15%. В предпочтительном варианте пропитку проводят лаком МФ4-СК или другими растворами катион проводящих полимеров. Однако, возможно проведение пропитки и другими подходящими веществами, обладающими высокой ионной проводимостью, например водной суспензией оксида графена.
Пропитка может производится любым удобным для масштабирования способом. Например аэрозольным напылением (для разбавленных растворов) или ракельным нанесением (для вязких концентрированных лаков). Наиболее предпочтительной основой (материалом, на который наносится ионпроводящее вещество) для таких мембран являются тканные материалы на основе химически стойких полимеров или стекла. Структура плетения таких тканей должна обеспечивать создание равномерно распределенных пор.

Claims (7)

1. Сепараторная группа металл-бромного непроточного аккумулятора, который содержит металлический анод, пористый углеродный катод и сепаратор, отличающаяся тем, что сепаратор состоит из, по меньшей мере, одного первого слоя сепараторной группы, представляющего собой малопористую катионообменную мембрану с величиной пористости, составляющей 10–15 %, и, по меньшей мере, одного второго слоя сепараторной группы, представляющего собой пористый непроводящий материал, являющийся резервуаром электролита, причем сепараторная группа располагается малопористой мембраной в сторону пористого углеродного катода, а толщина второго слоя сепараторной группы выбирается таким образом, чтобы суммарный объём пор катода и высокопористого слоя в сжатом состоянии обеспечивал номинальную зарядную емкость катода при снижении концентрации рабочего электролита на величину не более 80 %.
2. Сепараторная группа по п. 1, отличающаяся тем, что величина пористости материала второго слоя сепараторной группы составляет более 70 %.
3. Способ изготовления сепараторной группы металл-бромного непроточного аккумулятора, выполненной по п. 1, отличающийся тем, что включает образование, по меньшей мере, одного слоя высокопористого неэлектропроводного материала, устойчивого к слабокислым средам, и, по меньшей мере, одного слоя малопористой катионообменной мембраны, при этом катионообменную мембрану изготавливают смешением размолотой до 10-30 мкм ионообменной смолы КУ-2-8 с этиловым спиртом до получения суспензии, к которой при интенсивном перемешивании добавляют водную суспензию политетрафторэтилена в количестве 1-5 % (в пересчете на сухие составляющие), полученную четырехкомпонентную суспензию фильтруют, полученную после фильтрации смесь смолы КУ-2-8 и политетрафторэтилена подвергают многократным циклам сжатия со сдвигом, до получения тестообразной массы, которую раскатывают на каландре до необходимой толщины и высушивают, для получения пористой полимерной основы мембраны, пористую полимерную основу мембраны подвергают многократным циклам пропитки жидкостью, снижающей пористость, до получения пористости мембраны 10–15 %.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что отношение смола КУ-2-8:этиловый спирт в суспензии составляет 1:4–1:10.
5. Способ по п. 3, отличающийся тем, что многократные циклы сжатия со сдвигом проводят в экструдере.
6. Способ по п. 3, отличающийся тем, что жидкость, снижающая пористость, представляет собой лак МФ4-СК.
7. Способ по п. 3, отличающийся тем, что жидкость, снижающая пористость, представляет собой водную суспензию оксида графена.
RU2021131676A 2021-10-28 2021-10-28 Сепараторная группа непроточного металл-бромного аккумулятора и способ ее изготовления RU2767987C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021131676A RU2767987C1 (ru) 2021-10-28 2021-10-28 Сепараторная группа непроточного металл-бромного аккумулятора и способ ее изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021131676A RU2767987C1 (ru) 2021-10-28 2021-10-28 Сепараторная группа непроточного металл-бромного аккумулятора и способ ее изготовления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767987C1 true RU2767987C1 (ru) 2022-03-22

Family

ID=80819632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021131676A RU2767987C1 (ru) 2021-10-28 2021-10-28 Сепараторная группа непроточного металл-бромного аккумулятора и способ ее изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767987C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58206045A (ja) * 1982-05-26 1983-12-01 Meidensha Electric Mfg Co Ltd 臭素−亜鉛系二次電池のセパレ−タ
JPS5987754A (ja) * 1982-11-12 1984-05-21 Meidensha Electric Mfg Co Ltd 二次電池のセパレ−タ及びその製造方法
JPH04312764A (ja) * 1991-04-09 1992-11-04 Toyota Central Res & Dev Lab Inc 亜鉛−臭素電池用セパレータ
US5591538A (en) * 1995-07-07 1997-01-07 Zbb Technologies, Inc. Zinc-bromine battery with non-flowing electrolyte
RU2400871C1 (ru) * 2009-10-12 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (СГАУ) Бромно-цинковый аккумулятор с непроточным электролитом

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58206045A (ja) * 1982-05-26 1983-12-01 Meidensha Electric Mfg Co Ltd 臭素−亜鉛系二次電池のセパレ−タ
JPS5987754A (ja) * 1982-11-12 1984-05-21 Meidensha Electric Mfg Co Ltd 二次電池のセパレ−タ及びその製造方法
JPH04312764A (ja) * 1991-04-09 1992-11-04 Toyota Central Res & Dev Lab Inc 亜鉛−臭素電池用セパレータ
US5591538A (en) * 1995-07-07 1997-01-07 Zbb Technologies, Inc. Zinc-bromine battery with non-flowing electrolyte
RU2400871C1 (ru) * 2009-10-12 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (СГАУ) Бромно-цинковый аккумулятор с непроточным электролитом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102166391B1 (ko) 고출력 응용을 위한 2차 아연-이산화망간 전지
Müller et al. Optimized zinc electrode for the rechargeable zinc–air battery
TWI223903B (en) Layered electrochemical cell and manufacturing method therefor
JP5361712B2 (ja) 新規なアルカリ蓄電池用銀正極
Jindra Progress in sealed Ni-Zn cells, 1991–1995
KR20010101692A (ko) 금속-공기 배터리용 촉매 공기 음극
RU2185675C2 (ru) Конденсатор с двойным электрическим слоем
US20160248136A1 (en) Metal hydride-air (mh-air) battery for low cost storage applications
EP0021735A1 (en) Zinc electrode for secondary electrochemical cells and electrochemical cells including said electrode
US5576116A (en) Sealed storage cell operating at low pressure
Zhu et al. High-energy and high-power Zn–Ni flow batteries with semi-solid electrodes
US6168886B1 (en) Battery element containing metal macroporous additives
RU2767987C1 (ru) Сепараторная группа непроточного металл-бромного аккумулятора и способ ее изготовления
CN108550905B (zh) 一种纳米复合钒电解液及其制备方法和包括其的静态钒电池
EP0233678B1 (en) Electrochemical cells
CN113921988B (zh) 电池隔膜涂层材料及其制备方法、电池隔膜和电池
JP6241946B2 (ja) リチウム空気電池用空気極の製造方法
JP2019139986A (ja) 亜鉛電池用負極及び亜鉛電池
CN113474920B (zh) 用于可再充电储能设备的电极
US20030165738A1 (en) IMPROVEMENTS TO AN Ni-Zn RECHARGEABLE BATTERY
RU2810656C1 (ru) Электрохимический накопитель электрической энергии и способ его изготовления
JP6523658B2 (ja) キャパシタ空気電池用の中間層原料組成物、該原料組成物を含有する中間層を有する電極、および該電極を備えたキャパシタ空気電池
WO2022239204A1 (en) Bipolar battery with proton and hydroxide ion conducting polymer based separator
WO2022269687A1 (en) Proton conducting rechargeable batteries and processes
US20210336266A1 (en) Polymer Coating Process For Electrode Assemblies Incorporating Ion Exchange Materials