【技术实现步骤摘要】
一种Daramic复合离子传导膜及制备和应用
[0001]本专利技术提供一种Daramic复合离子传导膜的制备和应用,特别涉及其在液流电池领域中的应用。
技术介绍
[0002]近年来,可再生清洁能源的使用呼声越来越高,可是风能、太阳能等可再生能源发电受季节、气象和地域条件的影响,具有明显的不连续、不稳定性。发出的电力波动较大,可调节性差。进而将可能对电网产生较大冲击。因此,随着风能、太阳能等可再生能源和智能电网产业的迅速崛起,储能技术成为万众瞩目的焦点。大规模储能技术被认为是支撑可再生能源普及的战略性技术,得到各国政府和企业界的高度关注。
[0003]储能技术包括物理储能和化学储能两大类。物理储能包括抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能等。化学储能主要包括铅酸电池、钠硫电池、液流电池和锂离子电池等。然而各种储能技术都有其适宜的应用领域,适合大规模储能的化学储能技术主要包括液流电池、钠硫电池、铅酸电池、锂离子电池。综合考虑各种储能技术的优缺点,液流电池储能技术受到了更为广泛地关注。
[0004]在液流电池中,离子传 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种Daramic复合离子传导膜,其特征在于:所述的Daramic复合离子传导膜由Daramic膜基底及基底一侧或二侧表面涂敷的多孔聚合物涂层而成。2.根据权利要求1所述的复合离子传导膜,其特征在于:Daramic复合离子传导膜的基底为Daramic膜,其厚度位于175-1000um之间,孔隙率为50%-66%,孔径分布范围为0.001-500nm。3.根据权利要求1或2所述的复合离子传导膜,其特征在于:多孔聚合物涂层的聚合物材料为非水溶性有机高分子树脂,所述非水可溶性有机高分子树脂为聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯-六氟丙烯、氯化聚氯乙烯、聚氯乙烯、聚醚砜、聚醚酮类、聚砜、聚丙烯腈和聚四氟乙烯中的一种或二种以上。4.根据权利要求1或2所述的复合离子传导膜,其特征在于:所述的聚合物涂层具有多孔结构,孔径在0.001-10nm之间(优选0.01-5nm),孔隙率在40-90%之间(优选50-80%),涂层的厚度在1-100μm之间(优选1-30μm)。5.一种权利要求1-4任一所述的复合离子传导膜的制备方法,其特征在于:所述的Daramic复合离子传导膜是将非水溶性有机高分子树脂溶于有机溶剂中,涂敷在Daramic膜基底表面上,利用相转化法制备而成。6.根据权利要求5所述的在液流电池中应用的Daramic复合离子传导膜的制备方法,其特征在于:所述Daramic复合离子传导膜采用如下步骤制备:(1)将非水溶性有机高分子树脂溶解在有机溶剂中,在温度为10-40℃下充分搅拌1-120h制成共混溶液;其中非水溶性有机高分子树脂的质量浓度为1-25%(优选3-15%)之间;(2)A、将步骤(1)制备的共混溶液倾倒在Daramic膜基底上,利用刮刀在Daramic基底上刮涂一层共混溶液,然后在20-80℃温度下浸没于非溶剂异丙醇和/或乙醇之中固化成多孔聚合物涂层;涂层的厚度在1-10...
【专利技术属性】
技术研发人员:鲁文静,李先锋,张华民,
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所,
类型:发明
国别省市:
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