WO2017071320A1 - Batterie utilisant une membrane échangeuse d'ions et une technique microfluidique permettant de réaliser une structure multi-électrolytique - Google Patents

Batterie utilisant une membrane échangeuse d'ions et une technique microfluidique permettant de réaliser une structure multi-électrolytique Download PDF

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electrolyte
anode
cathode
battery
plate
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刘富德
郑大伟
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广州道动新能源有限公司
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M12/00Hybrid cells; Manufacture thereof
    • H01M12/04Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type
    • H01M12/06Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type with one metallic and one gaseous electrode

Definitions

  • the present invention relates to the field of battery technology, and in particular to a multi-electrolyte structure battery using an ion exchange membrane and a microfluidic technology.
  • Battery refers to the space of a cup, tank or other container or composite container containing an electrolyte solution and a metal electrode to generate electric current.
  • a device capable of converting chemical energy into electrical energy, and using the battery as a source of energy, can obtain a stable voltage. Stable current, stable power supply for a long time, small current affected by the outside world, and simple battery structure, easy to carry, easy to charge and discharge, free from external climate and temperature, stable and reliable performance, in modern social life All aspects play a big role.
  • the object of the present invention is to provide a multi-electrolyte structure battery using ion exchange membrane and microfluidic technology for the deficiencies of the prior art, which not only greatly expands the selection range of the anode and anode materials of the battery, but also facilitates the battery cathode,
  • the electrochemical reaction of the anode is simultaneously optimized to significantly improve its electrochemical performance.
  • a multi-electrolyte structure battery using an ion exchange membrane and a microfluidic technology comprising an anode plate, a cathode plate and an electrolyte in a flowing state, the electrolyte comprising an anolyte, a catholyte and a bridge electrolyte, and further comprising An anode pipe, a cathode pipe, and a bridge pipe for respectively conveying an anolyte, a catholyte, and a bridge electrolyte, wherein the anode plate is in communication with the anode pipe and is in contact with the anolyte, and the cathode plate is in communication with the cathode pipe and Catholyte contact,

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Abstract

L'invention se rapporte au domaine technique des batteries. De façon précise, l'invention se rapporte à une batterie utilisant des membranes échangeuses d'ions et une technique microfluidique permettant de réaliser une structure multi-électrolytique, comprenant : une plaque anodique ; une plaque cathodique; des électrolytes, les électrolytes comprenant un électrolyte anodique, un électrolyte cathodique et un électrolyte-pont ; et un canal anodique, un canal cathodique et un canal formant pont pour transférer respectivement les flux d'électrolyte anodique, d'électrolyte cathodique et électrolyte-pont. La plaque anodique est en communication avec le canal anodique et est en contact avec l'électrolyte anodique. La plaque cathodique est en communication avec le canal cathodique et est en contact avec l'électrolyte cathodique. La plaque anodique et la plaque cathodique sont respectivement en contact avec l'électrolyte anodique et l'électrolyte cathodique pour induire des réactions électrochimiques. L'électrolyte-pont conduit de façon sélective des ions entre lui-même et l'électrolyte anodique et entre lui-même et l'électrolyte cathodique, respectivement, ce qui permet d'étendre fortement des plages de matériaux cathodiques et de matériaux anodiques applicables pour la batterie, de faciliter la réalisation simultanée de réactions électrochimiques optimales au niveau d'une anode et d'une cathode de la batterie et d'améliorer de façon significative les performances électrochimiques de la batterie.
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