2022-01-21
据中国科学院大连化学物理研究所消息,近日,该所储能技术研究部李先锋研究员和袁治章研究员团队开发出面向用户侧的30kWh锌溴液流电池系统。该系统由电解液循环系统、2个独立的电堆、以及与其配套的电力控制模块组成,设计容量为30kWh。经测试,该系统在额定10kW功率下放电时,放电电量为30kWh。该系统可应用于分布式能源及家用储能等领域。
锌溴液流电池具有成本低、开路电压高(1.82V)、能量密度高(>190Wh/L,基于2mol/L活性物质)等优势,非常适合在分布式储能及户用储能等领域应用。近年来,大连化物所储能技术研究部坚持基础研究与应用研究并重,以锌溴液流电池关键材料的设计、开发、制备为主线,解决了锌溴液流电池锌枝晶、面容量受限、溴渗透、功率密度偏低等关键科学与技术问题,将锌溴液流电池电堆面容量提高至140mAh/cm2,从而大幅度提高了电池能量密度。
同时,团队以电堆结构设计与系统控制策略开发为两翼,突破了高功率密度、高可靠性电堆的结构设计与组装技术,开发出高能量密度、低成本用户侧锌基液流电池储能系统。该系统的成功开发,将进一步推动用户侧新型液流电池的发展与产业化应用,对于推动液流电池可持续发展具有重要意义。以上工作得到中科院电化学储能技术工程实验室等项目的支持。
据了解,大连化物所储能技术研究部针对可再生能源发电及智能电网建设对大规模储能技术及电动车发展对高比能量动力电池的重大需求,重点研究储能电池用关键材料、核心部件及电池系统设计、优化、集成技术,开展应用示范,力争建成为在国内外有重要影响力的储能技术研发平台。
李先锋研究员现任大连化学物理研究所副所长、储能技术研究部部长、大连化学物理研究所学术委员会、学位委员会委员,张大煜优秀学者,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,长期从事电化学储能技术的研究开发工作。
袁治章研究员从事锌基液流电池关键技术等研究,负责主持包括国家自然科学基金面上项目、青年基金项目、大连市重点科技研发计划等项目
临近春节,下游备货接近尾声,加之物流运输也将停运,生意社碳酸二甲酯数据师认为,预计节前,国内碳酸二甲酯行情大幅波动有限,多窄幅调整为主,具体走势还需多关注供需面的消息变化。根据生意社监测数据显示,截止2022年1月18日,国产工业级碳酸二甲酯出厂均价
2022-01-21锂电池UPS系统主要由主机和电池系统两部分组成。它可以定制各种规格的产品,以满足不同使用场景的客户。锂电池和UPS系统形成了一个储能系统,与电网更好地协同,减少了用电成本。1.重量轻、占地少、使用寿命长、运营资金低;2.电力、非标准定制、非定制、按需安排;3.本地、稳定、优秀、安全;4.各种规格的可穿孔定制产品,满足客户多种使用场景;5、支持主流锂电池UPS主机品牌;6.UPS主机和电池相互独立,
2023-06-07目前,各种电储能技术大体可分为以下3类:物理储能(如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等),电化学储能(如锂离子电池、铅炭电池、钠硫电池、全钒液流电池等)和电磁储能(如超导电磁储能、超级电容器等)。今天简单介绍基于非物理储能的电储能技术。(1)电化学储
2022-01-21三元锂电池是一种使用镍、钴和锂三种元素(或称为三元材料)的电池,相比传统的锂离子电池具有更高的能量密度和更长的续航里程。三元锂电池的正极通常使用镍钴酸锂,负极则使用石墨或钴酸锂,电解液通常使用锂离子聚合物。这种电池具有较高的能量密度,因此可以存储更多的电能,同时也具有更长的续航里程,可以在低温环境下保持更长的时间。三元锂电池也有一些缺点,例如在高温环境下容易膨胀和破裂,同时成本也更高。因此,在实际
2023-05-10目前,锂离子电池中使用的负极材料一般为碳材料,如石墨、软碳 (如焦炭等) 、硬碳等。正在探索的阳极材料包括氮化物,PAS,锡基氧化物,锡基氧化物,锡合金和纳米负极材料。作为锂离子电池的负极材料,要求具有以下基本性能:(1) 锂离子在负极基体中的插入氧
2022-10-27锂离子电池隔膜的基体材料为聚烯烃,具有优异的力学性能、化学稳定性和成本低。隔膜基体材料主要包括聚丙烯、聚乙烯及添加剂,使用的基体材料与机械性能和电解液的润湿性有直接的关系。锂离子电池隔膜造孔工程技术主要包括湿法和干法两种,干法有单向拉伸工艺和双向拉伸
2022-07-15