一种铅酸蓄电池用胶体电解液及其制备方法技术

技术编号:6609895 阅读:389 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术属于胶体铅酸蓄电池电解质的技术领域,涉及一种新型铅酸蓄电池用胶体电解液及其制备方法。该胶体电解液以硅溶胶为凝胶剂的,其含有0.001%~0.009%羟乙基纤维素。制备方法包括以下步骤:(1)配制质量分数0.05%~0.5%的羟乙基纤维素水溶液;(2)将二氧化硅配置成为硅溶胶,并加入到硫酸溶液中,搅拌;(3)将步骤(1)的羟乙基纤维素水溶液加入到步骤(2)获得的溶液中,并进行分散。发明专利技术采用羟乙基纤维素作硅溶胶胶体电解液的添加剂,一定程度上对纯硅溶胶电解液起到了增稠作用,可以避免纯硅溶胶胶体电解液水化分层的弊端,同时提高纯硅溶胶胶体电解液稳定性,并抑制胶体电解液析氢析氧减少自放电,增大铅负极放电容量并改善其充电接受能力,有效抑制负极硫酸盐化,有利于电池寿命的延长。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及胶体铅酸蓄电池电解质的
,特别涉及胶体电解质的。
技术介绍
铅酸蓄电池发展至今已有150多年的历史,虽是老马却老当益壮。据2004年数据统计,铅酸蓄电池占所有二次电池的总份额的50%以上,占据了二次电池的绝对统治地位。胶体铅酸蓄电池是对传统铅酸蓄电池的一项革新改造,因胶体电解质具有电解液不流动、不易漏酸、有效减少自放电、延长电池使用寿命等优点,胶体电池广泛应用于电力、 电信、通信电源系统,军用通信台站,电动车,太阳能风能储能电源等应用领域。目前铅酸蓄电池用胶体电解液凝胶剂包括硅溶胶和气相二氧化硅。国内制备气相二氧化硅技术不甚成熟,产品质量不如国外进口。且用它配制的胶体电解液粘度很高,用常规方法无法灌注电池,需用复杂的灌装和凝胶工艺制取胶体蓄电池。美国Johnson公司、德国Hagen公司和日本(is公司等都曾用硅溶胶制备过铅酸蓄电池胶体电解液,但现在绝大多数都采用气相二氧化硅。从电池性能来看,气相二氧化硅所配胶液的电池性能更优。但从国内统计来看,以气相二氧化硅为凝胶剂的胶体铅酸蓄电池公司不在多数,因原料成本高, 对生产设备的要求高,制约了气相二氧化硅胶体电池的发展。因此从国内国情考虑,以硅溶胶作为电解液的凝胶剂仍有很长的一段路要走。但是以硅溶胶所配的胶体电解液在电池充放电过程中易水化分层致使电池使用寿命不长。现有的胶体电解液添加剂可在一定程度上提高电池的性能,包括无机添加剂和有机添加剂。常用的无机添加剂有硫酸盐、磷酸及硼酸等。硫酸镁、硫酸铝、硫酸钴作为配位掺杂剂,可与1 2 +形成配位化合物,此化合物在酸性介质中是不稳定的,使得部分不导电的硫酸铅溶解返回到电解液中,这些添加剂阻止硫酸盐化,还能抑制早期容量衰竭,提高能量密度和低温启动性能。而在胶体电解液中加入SnSO4能够有效地延长电池循环寿命和抑制容量下降。另外许多学者还研究了在胶体铅酸蓄电池中加入磷酸的可能性。对磷酸作添加剂,说法不一有文献报道电解液中加入磷酸能降低氧气在电极上的析出速率,减少电池的失水量,降低电池因为电解液干涸而造成失效的可能性;但也有文献报道磷酸的加入对蓄电池寿命的影响是不利的,而且随着磷酸含量的增加,这种趋势更明显。所以磷酸作为添加剂加入到蓄电池中是否对电池的寿命产生影响还有待进一步的研究。而Badawy等研究者指出虽然磷酸的加入阻止了正极的自放电,但是磷酸的加入降低了电池初始循环的容量,特别当磷酸浓度很高时,电池的低温性能很差(降低了 PbSO4氧化成1 的速度),而用硼酸代替磷酸却提高了 1 / PbSO4氧化还原对的速度, 增加铅及其合金的耐腐蚀性,并解决了用磷酸作为添加剂加入到蓄电池中所遇到的问题。有机添加剂不仅可以改变胶体电解液的性质,也能改善电池的性能。因为有机添加剂分子中存在N、0、Al等原子,它们能够提供共用电子对,与硅键合形成配位键,改变了3聚合物的球形空间结构,形成类似体型为高分子化合物的空间网状结构。这种结构能更好的包裹“自由水”,减小水的扩散速度,降低自放电率。常用有机添加剂主要是一些高分子聚合物,如聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、脂肪醇聚氧乙烯醚、糊精、甘油等。其中聚丙烯酰胺起到吸收水分的作用,可作为稳定剂缓解胶体电解液的水化分层。也有用离子液体作为铅酸蓄电池添加剂的报道,三乙基硫酸氢胺、二丁基硫酸氢胺、苯甲基硫酸氢胺、1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢胺等离子液体的加入可以提高H2和O2的析出过电位,减少水损失,而且也可以加快PbSO4转变成1 的速度并增加正极活性物质的利用率;但它在某种程度上增加了极板板栅的腐蚀速率。
技术实现思路
本专利技术的目的在于针对现有技术的不足,在硅溶胶胶体电解液添加一定量的增稠剂同时又是胶体保护剂的羟乙基纤维素,改善硅溶胶胶体电解液水化分层,提高胶液稳定性,从而改善胶体电池的性能。专利技术通过以下方案实现上述目的专利技术提供了一种新型铅酸蓄电池用胶体电解液,所述的电解液为硅溶胶电解液的硅溶胶电解液,并且其中含有羟乙基纤维素。羟乙基纤维素在电解液中的质量分数为 0. 0019Γ0. 009%,优选的含量为质量分数0. 003%。所述的硅溶胶电解液中含有二氧化硅和硫酸,二氧化硅净含量在电解液中的质量分数为4 6% ;硫酸在电解液中的密度为1. 26^1. 32g/mL。专利技术同时提供了制备该胶体电解液的制备方法,其特征在于包括以下步骤(1)配制质量分数0.059Γ0. 5%的羟乙基纤维素水溶液;(2)将二氧化硅配置成为硅溶胶或采用成品硅溶胶,加入到硫酸溶液中,搅拌;(3)将步骤(1)的羟乙基纤维素水溶液加入到步骤(2)获得的溶液中,并进行分散。其中,步骤(2)采用的硫酸溶液的浓度为40.69Γ51. 1%,硅溶胶中二氧化硅的质量分数为39. 59Γ40. 5%。在将硅溶胶加入硫酸溶液的同时或之后,进行低速搅拌,转速为 200 500r/min,优选 300r/min。步骤(2 )完成之后,羟乙基纤维素水溶液加入步骤(2 )的溶液中后,用高速分散机进行高速分散,转速为140(Tl600r/min,分散时间为2(T40min。优选的转速和分散时间分别为 1500r/min 和 30min。专利技术优选以下方案进行1、配制0. 05%羟乙基纤维素(HEC)水溶液;在一盛有一定体积的去离子水的分散桶中加入一定量的羟乙基纤维素粉末,边加边低速搅拌,加完后调高速度高速搅拌一定时间,静置待泡沫消掉后转入容量瓶定容即可。低速控制在约300r/min,高速控制在约1500r/min,分散时间控制在20min。2、配制添加不同含量HEC水溶液的胶体电解液;制备含有HEC的硅溶胶胶体电解液。制备方法如下,根据表1中物料的添加量,取硫酸溶液,在低速搅拌下加入硅溶胶,再加入HEC水溶液,物料加完后,采用高速对上述体系进行分散(分散时间30分钟)。低速控制在约300r/min,高速控制在约1500r/min,分散时间控制在30min。所获得的胶体电解液中,羟乙基纤维素的含量为分别为0. 001%、0. 003%、0. 005%,0. 007%,0. 009% (w/w),二氧化硅净含量为 5% (w/w),硫酸的含量为 1. 28g/mL。 具体物料的添加量如表1 表1不同胶体电解液的各物料添加量HEC含量含40% (w/w) 二氧化硅的硅溶胶质量HEC (aq, 0. 05%)体积硫酸体积0%50gOmL273mL(40. 6%H2S04)0. 001%50g8. 2mL260mL(41. 5%H2S04)0. 003%50g24. 67mL244mL(43. 6%H2S04)0. 005%50g4 ImL229mL(45. 8%H2S04)0. 007%50g57. 5mL213mL(48. 3%H2S04)0. 009%50g74mL198mL(51. WH2SO4)由上述方法制备添加HEC的胶体电解液应用于胶体铅酸蓄电池中。因高校实验条件有限,仅测试胶体电解液的物理性质和电化学性质。具体测试方法胶体电解液配制完成后即刻进行流动性和粘度测试;待胶液放置M小时凝胶后测试其电化学性质和稳定性。本专利技术涉及胶体电解液添加剂以及此种胶体电解液的配制方法,实质是想通过添加剂羟乙基纤维素的增稠作用来改善本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种铅酸蓄电池用胶体电解液,其特征在于所述的电解液以硅溶胶为凝胶剂的硅溶胶电解液,并且其中含有羟乙基纤维素。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陈红雨潘珂
申请(专利权)人:华南师范大学
类型:发明
国别省市:81

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