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锌空气单液流电池简介

锌空气单液流电池简介

锌空气单液流电池,以空气电极取代锌镍单液流电池中的氧化镍电极而构成的一种新型电池。正极为双功能层复合氧电极,负极和电解液与锌镍单液流电池相同,开路电压为1.65伏。该电池的核心问题是半屏蔽型双功能层复合氧电极设计,即在集流体两侧分别引入具有析氧和氧化还原催化功能的催化剂,以实现氧电极的充放电过程。客观上要求充电时析出的氧对电极无损害,同时兼顾氧化还原反应的催化活性。

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锌空气单液流电池造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

UPS蓄电池

  • 型号:12V100AH参数:输出压:12V额定容量:100AH
  • 联科
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-07
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UPS蓄电池

  • 12V150AH
  • 联科
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-07
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电池

  • 12V/24AH
  • 13%
  • 四川久远智能监控有限责任公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-07
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电池

  • 12V/4AH
  • 13%
  • 深圳市泰和安科技有限公司
  • 2022-12-07
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电池

  • 12V/7AH
  • 13%
  • 深圳市泰和安科技有限公司
  • 2022-12-07
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电池

  • 7Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 14Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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流电池

  • 含:直流蓄电池组 200Ah 一组,单体 12V,17 只 ,柜体及附件1面.
  • 1面
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-04-17
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流电池

  • 含:直流蓄电池组 200Ah 一组,单体 12V,17 只 ,柜体及附件1面.
  • 1面
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-04-17
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电池监测模块

  • 1.名称:电池监测模块2.参数:12V电池、每节配1个每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池,具有高可靠性与稳定性;每个模块监测一节电池,监测压与电池温度;提供专用后台软件,随时掌握电池
  • 84个
  • 1
  • 安之源
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
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UPS电池

  • 电池 12V 、容量≥ 2000AH ,
  • 32节
  • 3
  • 施耐德、伊顿、维谛技术(VERTIV)(原艾默生);
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-22
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流电池

  • BZGN ,以实际图纸为准
  • 3683台
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-04
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锌空气单液流电池简介常见问题

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锌空气单液流电池简介文献

钒液流电池平滑风电场输出功率研究 钒液流电池平滑风电场输出功率研究

钒液流电池平滑风电场输出功率研究

格式:pdf

大小:408KB

页数: 未知

基于PSCAD/EMTDC搭建了永磁直驱风电场,并根据钒液流电池(VRB)的数学模型搭建了并网型电磁仿真模型。根据风电场的输出功率变化,设定相应的能量管理及控制策略,对含有钒液流电池的风电场进行仿真分析。仿真结果表明,钒液流电池可较好地平滑风电场输出功率的波动性,在一定程度上提供无功支持,改善电压稳定性。

德国开发大尺寸、高功率氧化还原液流电池 德国开发大尺寸、高功率氧化还原液流电池

德国开发大尺寸、高功率氧化还原液流电池

格式:pdf

大小:408KB

页数: 未知

德国弗劳恩霍夫协会环境、安全性与能源技术研究所(UMSICHT)科学家通过测试新的隔膜材料和开展电池管理与设计方面的研究,利用流动模拟优化电池结构,对氧化还原液流电池进行了重新设计。

锌空气电池空气电池

原理 锌空气电池的电化学反应如下:

在中性溶液中: 2Zn+4NH4Cl+O2→2Zn(NH3)2Cl2+2H2O

在碱性溶液中: 2Zn+2NaOH+O2→2NaHZnO2

性能特征和用途 锌空气电池的电压为1.4V左右,放电电流受活性炭电极吸附氧及扩散速度的制约。每一型号的电池有其最佳使用电流值,超过极限值时活性炭电极会迅速劣化。电池的荷电量一般比同体积的锌锰电池大 3倍以上。大型锌空气电池的电荷量一般在 500~2000Ah,主要用于铁路和航海灯标装置上。纽扣形锌空气电池的电荷量在200~400mAh,已广泛用于助听器中。

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锌碘液流电池性能大幅提高

近日,中科院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋、张华民领导的研究团队在高能量密度、长寿命锌碘液流电池研究方面取得新进展,有效解决了目前储能电池存在的循环寿命短、功率密度低以及风能、太阳能等发电不连续、不稳定、不可控等难题,实现了清洁能源高效利用。围绕锌碘液流电池的相关技术问题,记者专访了张华民。

锌碘液流电池取得新进展

中国能源报:您所在的研究团队在锌碘液流电池方面取得了新进展,研发出的锌碘液流电池寿命长、可自我恢复,能详细介绍一下什么是自我恢复功能吗?

张华民:对锌基液流电池来说,锌枝晶的问题对电池寿命有很大影响,特别是高电流密度充电时,更容易生成锌枝晶。为解决锌枝晶的影响,我们创新性地采用了具有很好机械性能和合适厚度的多孔非氟膜作为离子传导膜,即使在高电流密度长时间充电时,形成了锌枝晶使电池发生了短路,可通过多孔离子传导膜孔内氧化态电解液(碘三离子)对锌枝晶的溶解作用实现电池性能的自恢复,或叫愈合,从而解决了由于锌枝晶导致的电池循环寿命差的问题。

中国能源报:相比全钒液流电池,锌碘液流电池在能量密度、寿命、安全性、环保性等方面,有哪些优势和劣势?

张华民:迄今为止开发了多种电池技术,各有各的特点,各有各的应用领域。在液流电池领域,全钒液流电池已经进入产业化阶段,全钒液流电池安全性好、充放电循环寿命长、电池材料特别是电解质溶液可循化利用、生命周期的性价比高、环境友好。但由于钒的溶解度所限,比能量较低,比较适用于大规模储能电站。

与全钒液流电池相比,锌碘液流电池由于碘离子在水溶液中的浓度可达8M,所以能量密度更高,安全性、继承了液流电池的固有优势,环保方面,锌碘液流电池使用碘化钾和溴化锌作为活性物质,是中性体系,环境友好。

和全钒相比,其劣势在于,所有的锌基液流电池是靠锌的沉积和溶解实现电能的存储和释放,但目前由于技术所限,锌枝晶会影响电池的寿命,而锌负极面的均匀沉积量较低,造成锌基液流电池的储能容量较低,仅适合规模相对较小的储能领域。

中国能源报:您所在的团队都研究哪些方面的电池技术?何时开展锌碘液流电池的研发?当前进展如何?

张华民:我们团队除一直致力于全钒液流电池的研究开发及产业化之外,10多年来围绕锌基液流电池开展系列研究工作,包括锌溴液流电池、锌镍液流电池、锌铁液流电池和锌碘液流电池等。

我们团队锌碘液流电池的研发工作,迄今主要的进展是研制出了高稳定性、高离子电导率的电解液,以及低成本、高离子传导性的多孔非氟离子传导膜;并初步集成出千瓦级电堆。

目前处于研究初期阶段

中国能源报:据了解,国际上如美国也在对锌碘液流电池进行研发,其研发水平目前处于什么阶段?中国与之相比,处在什么水平?

张华民:美国西北太平洋国家实验室的科学家对锌碘液流电池的研发较早,他们提出锌碘液流电池体系。我们团队在基于多年全钒液流电池及锌基液流电池开发经验的基础上,不仅将锌碘液流电池性能大幅度提高,而且开展了工程化研究开发。

目前我们报道的性能远远高于美国国家实验室报道的性能。我们研究开发的锌碘液流电池在电池的能量效率不低于80%的前提条件下,电池的工作电流密度可以达到80mA/cm2,循环寿命超过1000次。美国报道的锌碘液流电池的工作电流密度在10mA/cm2,电池的循环寿命低于50次。此外,我们团队已集成出千瓦级的电堆,并且在电流密度80mA/cm2下连续运行了300次循环并仍在持续运行。而其他的科研团队目前还没有尝试对锌碘体系进行放大。可以说,与外国相比,在锌碘液流电池方面我们的成果和技术更加先进。

中国能源报:锌碘液流电池目前处于研究的初期阶段,根据您的预计,何时有望大规模应用开来?后续还需要攻克哪些技术难关?

张华民:锌碘液流电池的确还处于研究的初期阶段,从基础研究层面来讲,后续还需要攻克的主要问题包括:如何提高负极锌的面容量和电池功率密度,如何优化电堆结构提高电堆的稳定性;另外,还需要从电解质溶液化学入手,进一步降低锌碘液流电池的成本。同时,如何获得低价格的碘也是决定其规模应用的关键之一。

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锌空电池锌空气电池

锌空电池是一类结构特殊的品种。负极采用了锌合金。而正极材料,则是空气中的氧。在储存时一般保持密封,所以基本上没有自放电。

成糊状的锌粉在阴极端和起催化作用的碳在阳极。电池壳体上的孔可让空气中的氧进入腔体附着在阳极的碳上。同时,阴极的锌被氧化,这与小型银氧或汞氧电池的化学反映类似。

阳极―― 是起催化作用的碳从空气中吸收氧。

阴极 ――是锌粉和电解液的混合物,成糊状。

电解液―― 高浓度的氢氧化钾水溶液。

隔离层――用于隔离两级间固体粉粒的移动。

绝缘和密封衬垫――尼龙材料。

电池外表面―― 镍金属外壳,具有良好的防腐性的导体。

阴极: Zn + 2OH– → ZnO + H2O + 2e–

阳极: O2 + 2H2O + 4e– → 4OH–

综合: 2Zn + O2– + 2e– → 2ZnO

通常这种反映产生的电压是1.4伏,但放电电流和放电深度可引起电压变化。空气必须能不间断地进入到阳极,在正极壳体上开有小孔以便氧气源源不断地进入才能使电池产生化学反应。

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