一种钠硫储电电池制造技术

技术编号:8981521 阅读:282 留言:0更新日期:2013-07-31 23:34
本发明专利技术公开了一种钠硫储电电池,所述钠硫储电电池包括容纳在电池外壳里的:阳极,所述阳极由固态金属钠和阳极溶剂组成,所述溶解了金属钠的阳极溶剂形成阳极电解液;阴极,所述阴极由固态元素硫和阴极溶剂组成,所述溶解了元素硫的阴极溶剂形成阴极电解液;钠离子传导膜,所述钠离子传导膜将所述阳极电解液和阴极电解液分隔开,并仅容钠离子从阳极电解液传导入阴极电解液或者从阴极电解液传导入阳极电解液。本发明专利技术的钠硫电池的运行温度为20~98℃,均低于钠和硫的熔点,降低了现有技术钠硫电池高温运行存在的安全隐患,降低了钠硫电池的运行成本,拓宽了钠硫电池的商业性规模化应用范围。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及蓄电池
,具体涉及一种钠硫储电电池
技术介绍
电池是一种用来储存和释放电能的装置,应用范围广泛。充电是化学能到电能的转换,放电是电能到化学能的转换。蓄电池主要有三大类用途,固定电池,作为备用电源和负载均衡;移动电池,用于便携式电子设备,如手机、笔记本电脑;运输电池,主要用于电力交通工具的助力电。其中,作为新一代的电力存储系统,钠硫电池备受期待,他具有原材料储量大、能量和功率密度大、充放电效率高、不受场地限制、维护方便等特点,近年来成为国内外研究的热点。目前钠硫电池都是以熔融硫(熔点119°C)和熔融钠(熔点98°C)分别作阴阳极,β氧化铝陶瓷同时起隔膜和电解质的双重作用。β氧化铝陶瓷固体电解质将内室的熔融钠(熔点98°C)和外室的熔融硫(熔点119°C)隔开,并只允许Na+通过。在电池内部,Na+穿过固体电解质和硫发生反应, 从而传递电流。因为只有在300°C以上时,β氧化铝陶瓷才具有良好的导离子性。350°C时,NaS电池的理论电压约为2.30V。因此,现有的钠硫电池的运行要求是Na和S都处于液态,且至少达到300°C左右的高温,目前钠硫电池电池工作温度为3本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种钠硫储电电池,其特征在于所述钠硫电池包括容纳在电池外壳内的:阳极,所述阳极由固态金属钠和阳极溶剂组成,所述阳极溶剂是能够溶解所述金属钠的有机溶剂或者离子液体,所述溶解了金属钠的阳极溶剂形成阳极电解液;阴极,所述阴极由固态元素硫和阴极溶剂组成,所述阴极溶剂是能够溶解所述元素硫的有机溶液或者无机溶液,所述溶解了元素硫的阴极溶剂形成阴极电解液;钠离子传导膜,所述钠离子传导膜将所述阳极电解液和阴极电解液分隔开,并仅容钠离子从阳极电解液传导入阴极电解液或者从阴极电解液传导入阳极电解液,所述钠离子传导膜与元素钠、元素硫以及所述阳极溶剂和阴极溶剂均不发生反应。

【技术特征摘要】
1.一种钠硫储电电池,其特征在于所述钠硫电池包括容纳在电池外壳内的:阳极,所述阳极由固态金属钠和阳极溶剂组成,所述阳极溶剂是能够溶解所述金属钠的有机溶剂或者离子液体,所述溶解了金属钠的阳极溶剂形成阳极电解液; 阴极,所述阴极由固态元素硫和阴极溶剂组成,所述阴极溶剂是能够溶解所述元素硫的有机溶液或者无机溶液,所述溶解了元素硫的阴极溶剂形成阴极电解液; 钠离子传导膜,所述钠离子传导膜将所述阳极电解液和阴极电解液分隔开,并仅容钠离子从阳极电解液传导入阴极电解液或者从阴极电解液传导入阳极电解液,所述钠离子传导膜与元素钠、元素硫以及所述阳极溶剂和阴极溶剂均不发生反应。2.如权利要求1所述的钠硫储电电池,其特征在于:所述电池的工作温度是20 98。。。3.如权利要求1所述的钠硫储电电池,其特征在于:所述阳极溶剂是由咪唑类盐、吡啶类盐、吡咯类盐、铵类、季膦盐和锍类中的一种或者几种组成的。4.如权利要求3所述的钠硫电池,其特征在于:所述咪唑类盐包括1-乙基-3-甲基咪唑氯盐、1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐或者1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐;所述吡啶类盐包括N-丁基吡啶盐酸盐;所述吡咯类盐包括1-丁基-1-甲基吡咯氯盐;所...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨芳晓杨树仁程文学李建业王德强单海山
申请(专利权)人:山东默锐科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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