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木虫 (正式写手)


[资源] 谈“锂离子电池、全钒液流电池、高温钠硫电池”,膜很关键

从事科研数年,天天琢磨SCI。而今写个科普,逗趣逗趣。
大规模储能电池领域风起云涌,而今观之天下三分:锂离子电池、全钒液流电池、高温钠硫电池。
三种电池各有特色、长期并存是大势所趋;北京物理所(黄)、大连化物所(张)、上海硅酸盐所(温)各执一方,在华夏土体上各自施展游说之术。如果可以的话,各种技术都能出色的用于风电、太阳能电的并网及智能电网的建设。如果说技术壁垒的话,且进行粗浅的分析。

首先,锂离子电池的能量密度和能量效率很高,价格也不断降低,是非常有竞争优势的。但是这个电池的安全隐患总是让人挠心,总是有万分之一的概率会着火。你想想,十几兆瓦的电池一旦着火,场面得多壮观。更关键的问题是这个着火的速度特别快,与其用消防队灭火,还不如让电池自己烧光。新到实验室的同学们如果感兴趣锂离子电池,不如多做些阻燃电解液、自闭孔耐高温隔膜之类的研究工作。个人认为这方面的工作比开发新的、具有各种形貌的正负极材料有用的多,当然也困难的多。这方面可以多参考北京物理所黄学杰研究团队,他们的研究很全面。

其次,是全钒液流电池。这个电池很有意思,只用钒离子的硫酸水溶液作为电解液,储能的容量完全取决于储液罐内的电解液的多少。这个电池用钒矿很多,很贵。但是优点是不会着火(除非析氢特别严重,发生的概率很小,至少比铅酸电池小的多),特别适合建造大型储电站,给风力发电和太阳能发电并网时使用。以前加拿大的VRB公司做的很不错,可是因为金融危机没能坚持下去,被普能收购了。搞来稿去发现,这个电池不光钒用的多,电池里面的全氟磺酸离子交换膜用的也很多。这个问题很要命,因为这个膜太贵了,700美元/平米。大连化物所对这个很热衷,吭哧吭哧搞了15年,搞出来一个多孔离子传导膜,也搞出来一个融科储能公司,还做了应用示范。因为是核心技术,所以保密一直很严格。但是也有一些文章发表,例如在Energy& Environmental Science上连续发表了4篇“多孔膜”的论文,与他们实现技术突破的时间吻合,值得玩味。

最后,是钠硫电池。这个电池能量密度高、成本比锂离子电池还低、电池效率也能达到90%左右,是日本NGK公司一直持续不断进行研究的体系。同样,这个电池的关键还是隔膜。不过这次是无机膜,用氧化铝做的。这个膜很难做,总之很难超过日本的水平。这个电池着过几次火,销声匿迹了几年。但是这个电池是很值得投入精力进行研发的,但由于是高温电池,实验室不好做,入行门槛高一些。

总的来看,这三类电池都存在隔膜开发难题,谁掌握了膜,谁就掌握了电池的关键。这个麦克斯韦妖在膜上坐着,不是白给的啊。附件是大连化物所钒电池膜的几篇文章,自己看吧。

话不多说了,铺膜去了。
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dustpuppet

木虫 (正式写手)


怎么没有4啊? 楼主是不是漏掉了
10楼2015-06-07 11:54:04
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284433144

木虫 (正式写手)


引用回帖:
10楼: Originally posted by dustpuppet at 2015-06-07 11:54:04
怎么没有4啊? 楼主是不是漏掉了

4漏掉了
以下是我统计的大化所电池膜方面的主要文章
1.        Li, Xianfeng, Huamin Zhang, Zhensheng Mai, et al., Ion exchange membranes for vanadium redox flow battery (VRB) applications. Energy & Environmental Science, 2011. 4(4): p. 1147.
2.        Mai, Zhensheng, Huamin Zhang, Xianfeng Li, et al., Polymer electrolyte based on chemically stable and highly conductive alkali-doped polyoxadiazole for direct borohydride fuel cell. Electrochemistry Communications, 2011. 13(9): p. 1009-1012.
3.        Mai, Zhensheng, Huamin Zhang, Xianfeng Li, et al., Nafion/polyvinylidene fluoride blend membranes with improved ion selectivity for vanadium redox flow battery application. Journal of Power Sources, 2011. 196(13): p. 5737-5741.
4.        Zhang, Hongzhang, Huamin Zhang, Xianfeng Li, et al., Nanofiltration (NF) membranes: the next generation separators for all vanadium redox flow batteries (VRBs)? Energy & Environmental Science, 2011. 4(5): p. 1676.
5.        Wei, Wenping, Huamin Zhang, Xianfeng Li, et al., Poly(tetrafluoroethylene) reinforced sulfonated poly(ether ether ketone) membranes for vanadium redox flow battery application. Journal of Power Sources, 2012. 208: p. 421-425.
6.        Zhang, Hongzhang, Huamin Zhang, Xianfeng Li, et al., Silica modified nanofiltration membranes with improved selectivity for redox flow battery application. Energy & Environmental Science, 2012. 5(4): p. 6299-6303.
7.        Zhang, Hongzhang, Huamin Zhang, Xianfeng Li, et al., Crosslinkable sulfonated poly (diallyl-bisphenol ether ether ketone) membranes for vanadium redox flow battery application. Journal of Power Sources, 2012. 217: p. 309-315.
8.        Ding, Cong, Huamin Zhang, Xianfeng Li, et al., Morphology and Electrochemical Properties of Perfluorosulfonic Acid Ionomers for Vanadium Flow Battery Applications: Effect of Side-Chain Length. Chemsuschem, 2013. 6(7): p. 1262-1269.
9.        Li, Yun, Huamin Zhang, Xianfeng Li, et al., Porous poly (ether sulfone) membranes with tunable morphology: Fabrication and their application for vanadium flow battery. Journal of Power Sources, 2013. 233: p. 202-208.
10.        Mai, Zhensheng, Huamin Zhang, Hongzhang Zhang, et al., Anion-conductive membranes with ultralow vanadiumpermeability and excellent performance in vanadium flow batteries. ChemSusChem, 2013. 6,: p. 328 – 335.
11.        Wei, W., H. Zhang, X. Li, et al., Hydrophobic asymmetric ultrafiltration PVDF membranes: an alternative separator for VFB with excellent stability. Phys Chem Chem Phys, 2013. 15(6): p. 1766-71.
12.        Zhang, Hongzhang, Huamin Zhang, Fengxiang Zhang, et al., Advanced charged membranes with highly symmetric spongy structures for vanadium flow battery application. Energy & Environmental Science, 2013. 6(3): p. 776-781.
13.        Li, Yun, Huamin Zhang, Hongzhang Zhang, et al., Hydrophilic porous poly(sulfone) membranes modified by UV-initiated polymerization for vanadium flow battery application. Journal of Membrane Science, 2014. 454: p. 478-487.
14.        Wang, Meiri, Yining Zhang, Hongzhang Zhang, et al., A Microsized Cagelike Sulfur/Carbon Composite for a Lithium/Sulfur Battery with Excellent Performance. ChemPlusChem, 2014. 79(7): p. 919-924.
15.        Xu, Q., T. S. Zhao, and C. Zhang, Performance of a vanadium redox flow battery with and without flow fields. Electrochimica Acta, 2014. 142: p. 61-67.
16.        Xu, Wanxing, Xianfeng Li, Jingyu Cao, et al., Membranes with well-defined ions transport channels fabricated via solvent-responsive layer-by-layer assembly method for vanadium flow battery. Scientific Reports, 2014. 4: p. 4016.
17.        Xu, Wanxing, Huamin Zhang, Feng Xing, et al., The numerical simulation of dynamic performance in the vanadium flow battery. Electrochimica Acta, 2014. 118(0): p. 51-57.
18.        Zhang, Hongzhang, Cong Ding, Jingyu Cao, et al., A novel solvent-template method to manufacture nano-scale porous membranes for vanadium flow battery applications. Journal of Materials Chemistry A, 2014. 2(25): p. 9524-9531.
19.        Wang, MR (Wang, Meiri), Zhang, HZ (Zhang, Hongzhang), Wang, Q (Wang, Qian),Qu, C(Qu, Chao), Li, XF (Li, Xianfeng), Zhang, HM (Zhang, Huamin), Steam-Etched Spherical Carbon/Sulfur Composite with HighSulfur Capacity and Long Cycle Life for Li/S Battery Application. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2015. 7(6): p. 3590-3599.
20.        Yan, Na, Xiaofei Yang, Wei Zhou, et al., Fabrication of a nano-Li+-channel interlayer for high performance Li-S battery application. RSC Advances, 2015. 5(33): p. 26273-26280.
28楼2015-06-12 10:10:39
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李加伟

荣誉版主 (文坛精英)


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很好的科普
2楼2015-06-07 02:04:31
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kings01

禁虫 (知名作家)

本帖内容被屏蔽

4楼2015-06-07 07:16:28
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dililafter

铁杆木虫 (著名写手)


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说的对啊,电池不光是正负极材料,还有电解液和隔膜。
8楼2015-06-07 11:11:57
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mingze_even

铁杆木虫 (著名写手)


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顶一下,感谢分享!楼主,为啥没有4?
11楼2015-06-07 11:56:05
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zfp1001

木虫 (正式写手)


★★★ 三星级,支持鼓励

这才是搞科研的动力所在啊
21楼2015-06-08 09:10:51
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asnht

新虫 (小有名气)


★★★ 三星级,支持鼓励

楼主说的不错,涨姿势

[ 发自手机版 http://muchong.com/3g ]
35楼2015-06-15 21:32:01
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hgx0576

金虫 (正式写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

1、钠硫电池比能量不算高,电池工作在环境温度以上是很忌讳的吗,这样不仅损失加热的能量,还能导致热失控,隔膜的耐高温、密封性能和导电性能、稳定性柔和在一起本生就是一对矛盾,所以隔膜的突破比换低温固体电解质的难度还要困难,肯定是个死翘翘的技术方案。
2、全钒流态活性物质有毒,对环境不友好,自放电大、另外比能量液没有优势,基本上也可以枪毙。
锂离子电池能量密度越高,安全隐患越大。但是,通过对正负极材料的从新设计,可以把安全性调整到一个可控的状态。传统电极的应用的改进很难在能量密度和安全性之间寻求一个平衡,可调整的空间十分有限。需要对现有材料质的突破。
36楼2015-06-15 21:49:23
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kukumalu

木虫 (小有名气)


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受教了,谢谢
37楼2015-06-22 16:28:46
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asnht

新虫 (小有名气)


谢谢楼主分享,辛苦
39楼2015-07-01 09:46:24
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suddengerm

金虫 (正式写手)


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好文,顶之!
42楼2015-07-27 18:37:36
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lgn94111

新虫 (初入文坛)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

很好的总结,谢谢楼主的分享
43楼2015-07-28 20:00:31
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匿名

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49楼2015-08-14 06:54:51
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