液流电池新一代能源储存器.doc
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1、液流电池新一代能源储存器1前言当今世界,能源是人类生存和发展的重要物质基础,是促进经济发展的重要因素。随着国民经济的高速发展,对能源的需求日益增加。传统的化石能源日益消耗且带来了严重的环境污染,因此发展可再生能源成为必不可少的途径。可再生能源的集成并网和大型电网的调峰、调频都离不开先进的储能技术。液流电池不仅可以保证太阳能、风能和潮汐能等间歇性能源的储存,也可以将电能从非高峰需求时段转换为高峰需求时段,从而维持用电的稳定平衡,增强电网的稳定性。液流电池相比电容器和固态电池具有更高的能量容量,电池能量储存在活性物质的电解液中,而电解液存放在储液罐内,通过泵循环进入电池室。在充放电过程中,流动的电
2、解质将电解液输送到电池室,发生电化学反应,从而实现化学能和电能之间的转换。这种特殊的结构非常适合大规模蓄电储能需求,可以根据能量的多少调整电解液的含量。现在液流电池的研究主要集中在全钒液流电池、锌碘电池、锌溴电池、氢溴电池、全铁电池、铁铬电池、聚合物电池等。笔者选取几种典型的电池体系并将最新的研究进展进行简要阐述。2全钒液流电池Fig 1:全钒液流电池的结构图全钒液流电池的结构如图1所示,钒电池中的关键材料包括电解液、电极和隔膜。常见电解液是不同价态的钒离子的硫酸溶液,正极电解液为四价钒和五价钒的混合溶液,负极电解液为三价钒和二价钒的混合溶液。电极使用惰性电极,不直接参与发生电化学反应,只为反
3、应提供场所,现阶段一般采用的都是碳素类电极,如石墨毡、碳布等。这类电极性能稳定,价格低廉,适合工业化生产1。隔膜是电池的重要部件,主要满足几个特点:较高的质子电导率、较低的钒离子渗透率、良好的尺寸稳定性和较低的价格等。目前商业化的主要是全氟磺酸Nafion膜,现在已经研究的有N112、N1135、N1110、N115、N117、NR212和NR211系列等。其性能主要和膜的厚度以及操作条件相关,如:操作温度、充放电电流密度和充放电状态等。虽然Nafion膜已经用于商业化的钒液流电池,但仍然存在一些缺点,如高钒离子渗透率和昂贵的价格,因此研究者开发了其它系列的隔膜。阳离子隔膜主要有聚醚醚酮系列(
4、PEEK)、聚酰胺系列(PI)和聚苯并咪唑(PBI)系列等。Winardi等研究磺化聚醚醚酮(SPEEK48)在充放电为40mAcm-2时电池的库伦效率(CE)为92%,能量效率为77%,高于同等情况下测试的N117膜系列。磺化聚醚醚酮具有较高的吸水性,尺寸稳定性较差,基于此研究者将二氧化钛(TiO2)、木质素、改性碳纳米管(DHNTs)、石墨烯纳米片(GO)、介孔二氧化硅(SiO2)、氮化碳(C3N4)、聚偏氟乙烯(PVDF)等高分子材料与SPEEK进行复合,从而获得性能优良的隔膜。磺化聚酰亚胺(SPI)具有较高的质子电导率和远低于Nafion膜的钒离子渗透率。基于此研究者将勃姆石(ALOO
5、H)、壳聚糖(CS)、二氧化锆(ZrO2)、TiO2、二硫化钼(MoS2)等与之复合。其中SPI/CS和SPI/ALOOH复合膜的质子电导率是N117的八倍,而钒离子渗透率仅为N117的十分之一。PBI离子交换膜具有更优异的尺寸稳定性及更简单的合成方法成为近年来钒电池隔膜的研究热点之一。根据Donnan排斥效应,阴离子交换膜的季铵盐基团可以阻止钒离子等阳离子通过,所以阴离子交换膜具有更低的钒离子渗透率和更高的库伦效率。现在阴离子交换膜主要有聚芳醚类(QADMPEK、PyPPEKK、QBPPEK、QAPPEK)、季胺化聚芴基醚(QAPFE)、季胺化聚亚苯基(QDAPP)、聚醚酮(PEK-C)和聚
6、苯基砜类(PyPPSU)等。因为阴离子交换膜具有更低的钒离子渗透率,所以具有更高的库伦效率,接近100%,其能量效率高于N117。阴离子隔膜大多以季铵盐基为官能团,但也有研究人员采用了其他胺功能化基团,如二甲胺(DMA)、(3-缩水甘油氧丙基)三甲氧基硅烷(GPTMS)、三甲胺(TMA),以及N-(三甲氧基硅丙基)-N、N、N-三甲胺(TMSP-TMA)。研究发现,添加基团可以提高IEC和吸水率,从而提高电导率。两性离子交换膜具有两种交换膜的优点,拥有较高的质子电导率和较低的钒离子渗透性。因为两种性能是相互排斥的,需要接枝两种不同的官能团,因此两性离子交换膜的制备比较复杂和成本比较昂贵。现在已
7、经研究主要通过溶胶-凝胶法、溶液反相法和接枝法等制备,主要有在PVDF膜上接枝DMAEMA、DMAEMA和SSS、DMAEMA和AMS,或者通过不同的方法接枝在ETFE上从而形成两性离子交换膜,其它的基材还有SPEEK、SPAEK等。除了离子交换膜外,非离子多孔膜因为其优异的稳定性能、较低的价格成为研究的热点,在没有基团的情况下他们通过孔洞交换质子,然而,这种结构离子电导率较低且钒离子渗透率较高,所以容易导致电解液不平衡,自放电严重,性能不稳定。所以研究者基于此开发了一系列隔膜,PVC/SiO2多孔膜、PVDF多孔膜、PVDF改性多孔膜,如PVP接枝PVDF、PSSA和BaTiO3接枝PVDF
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