СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ВАНАДИЕВОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ Российский патент 2024 года по МПК H01M4/88 B82B1/00 

Описание патента на изобретение RU2827407C1

Изобретение относится к области материалов для электродов электрохимических систем накопления энергии, в частности ванадиевых проточных аккумуляторных батарей.

Проточные аккумуляторные батареи находят широкое применение для сглаживания пиков и провалов напряжения при питании сетей от источников альтернативной энергии или при уравнивании суточного потребления в сетях центрального энергоснабжения.

Известен способ получения электродов на основе углеродного войлока с использованием частиц церия (патент KR 101632511 B1 от 21.06.2016 г). Осаждение церия в виде оксида церия при этом предполагает предварительную подготовку подложки к нанесению с использованием обработки в серной кислоте длительное время (от 1 до 6 часов). Использование серной кислоты делает данный способ вредным и дорогостоящим. При этом также существует недостаток слабой адгезии частиц церия к поверхности углеродного войлока. Технический результат данного патента заключается в достижении высокого КПД по энергии (до 86.73 %) при этом проведенные сравнительные оценки с другими электродами (в работе также приводятся электроды с нанесенными частицами оксида вольфрама, титана и железа) показывают, что церий имеет лучший результат.

Известен способ получения электродов на основе «луковичного углерода» (патент KR 101948658 B1 от 18.02.2019 г). Электрод представляет из себя композиционный материал состоящий из пористого углеродного материала («луковичный углерод»), полученного из наноалмаза методом высокотемпературного отжига. За счет термической обработки на поверхности электрода возникает большое количество дефектов, которые могут быть использованы, как каталитически активные центры для проведения электрохимической реакции ионов ванадия на поверхности электрода. Недостатками данного метода является высокая температура отжига в вакууме (от 1000 до 2000 градусов Цельсия), что требует дорогого технологического оборудования, особенно при температурах более 1350 градусов Цельсия. Также описанные в работе наночастицы «луковичного углерода» представляют собой не сформированный электрод, который еще требуется соответствующим образом обработать, для получения трехмерной однородной структуры. Авторы патента используют капельное нанесение с использованием раствора нафиона для удержания наночастиц «луковичного углерода» на поверхности стеклоуглеродного электрода. Но такой электрод имеет слабую механическую прочность и в силу своей малой толщины, обладает высоким гидродинамическим сопротивлением. Также стоит отметить, что построенный по такому принципу электрод может механически разрушаться, добавляя в электролит наночастицы алмаза, это может со временем превратить электролит в абразивную жидкость, что только ускорит износ электродов и всей гидросистемы в целом, особенно насосов.

Известен способ получения электродов на основе нановолокон углерода, полученных пиролизом лиофилизированного геля микробной целлюлозы (патент KR 102143984 B1 от 12.08.2020 г). Данный способ основан на получении микро- и нановолокон целлюлозы, как продукта жизнедеятельности микробов. Полученные таким образом нановолокна графита имеют диаметр от 10 до 20 нм и обладают высокой каталитической активностью. Одним из основных недостатков технологии является низкая однородность получаемых электродов, а также высокая длительность процесса их поучения (более 10 дней).

Также известен способ получения электродов при осаждении на поверхность окисленного графена, нанесенных на поверхность углеродного войлока с использованием политетрафторэтилена для удержания частиц графена на поверхности углеродного волокна (патент CN105529473B от 15.12.2015 г). При этом получается достаточно равномерное покрытие графеном углеродного волокна. Недостатком данного метода является, прежде всего, низкая стабильность данных электродов, ввиду слабой адгезии политетрафторэтилена к поверхности углерода.

Наиболее близким к заявленному изобретению является способ модификации углеродного войлока с использованием ферроцена в качестве катализатора и ацетилена в качестве источника углерода (патент CN101651201B от 19.08.2009 г). При этом в печи, нагретой до 750°С протекает разложение углеводородов с образованием на поверхности углеродного волокна углеродных нанотрубок. При том, что в процессе на поверхности углеродного волокна формируются углеродные нанотрубки, что значительно увеличивает проводимость и площадь поверхности электрода данный способ имеет ряд существенных недостатков, а именно:

1. Использование концентрированных кислот для функционализации поверхности электрода. Это делает технологический процесс не экологичным и грязным, а также технически и ресурсоэнергозатратным;

2. В качестве газовых смесей используются непредельные углеводороды, например, ацетилен, который делает процесс дорогостоящим.

Наиболее близким к заявленному изобретению является способ модификации углеродного войлока с использованием ферроцена в качестве катализатора и ацетилена в качестве источника углерода (патент CN101651201B от 19.08.2009 г).

Повышение эффективности работы аккумуляторной батареи является техническим результатом, который достигается за счет того, что в качестве прекурсора для роста нановолокон на поверхности углеродного войлока используют газовую смесь пропан/бутана при температуре 750°С и наночастицы никеля, нанесенные на поверхность углеродного войлока методом электрохимического осаждения. Функционализация поверхности конечного электрода с содержанием нановолокон от 2 до 15 мас.% проводится прокалкой на воздухе, что упрощает технологию изготовления.

Задачей данного изобретения является упрощение технологии и повышение экологичности (отказ от концентрированных кислот и других жидких окислителей) за счет использования в качестве прекурсора смеси пропан/бутана, которая разлагается на никелевом катализаторе и проведения функционализации путем прокаливания на воздухе при температуре 500°С.

Изобретение поясняется следующими чертежами, где на Фиг. 1 представлены электронные микрофотографии электрода до осаждения нановолокон и после, а на Фиг. 2 представлены заряд/разрядные кривые для исходного войлока и наномодифицрованного.

Пример 1. В качестве исходного войлока используется войлок для проточных ванадиевых батарей марки GFD 4.6 EA производства Sigracell (Германия). Войлок обрабатывался в плазме сухого воздуха в течение 10 мин при давлении 0,2-0,3 атм. для придания войлоку гидрофильных свойств. Затем на электрод наносился катализатор методом пропитки углеродного войлока 1 мМ раствором азида никеля, который получен смешением 2 мМ раствора хлорида никеля и 2 мМ раствора азида натрия в объемных соотношениях 1:1. После пропитанный образец сушился при температуре 110°С на воздухе в течение 12 ч. После образцы помещают в трубчатую печь и нагревают в атмосфере аргона до 750°С при давлении 150 мм.рт.ст. Затем подается смесь пропан/бутана при давлении от 150 до 300 мм.рт.ст. в течение 20-120 мин. При этом получаются наноструктурированные электроды в виде войлока покрытого наночастицами углерода с размером 50-300 нм (что видно из фиг.1) и содержанием от 5 до 30 масс%. После осаждения нановолокон печь остужается до комнатной температуры в атмосфере аргона. После образец вынимается из печи. Образец является готовым к использованию электродом проточной ванадиевой батареи.

Полученные по примеру 1 образцы обладают удельным сопротивлением 2.5-2.8 Ом*см2 и КПД ячейки на данных электродах 84.6 % по сравнению с исходным войлоком у которого КПД на уровне 65.6 %, что рассчитано из кривых на фиг.2.

Таким образом, изобретение позволяет получить электроды для проточной ванадиевой батареи с высоким КПД и с использованием недорогих технологий.

Похожие патенты RU2827407C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ВАНАДИЕВОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 2021
  • Воропай Александр Николаевич
  • Ильина Мария Николаевна
  • Комаров Вячеслав Александрович
  • Горячева Татьяна Вячеславовна
RU2791602C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН 2010
  • Стрельцов Иван Анатольевич
  • Бауман Юрий Иванович
  • Мишаков Илья Владимирович
  • Ведягин Алексей Анатольевич
  • Буянов Роман Алексеевич
RU2456234C2
Способ получения биметаллического электрокатализатора на основе платиновых ядер 2021
  • Алексеенко Анастасия Анатольевна
  • Гутерман Владимир Ефимович
  • Павлец Ангелина Сергеевна
RU2778126C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 2013
  • Предтеченский Михаил Рудольфович
  • Козлов Станислав Павлович
RU2562278C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 2010
  • Заглядова Светлана Вячеславовна
  • Рябенко Александр Георгиевич
  • Маслов Игорь Александрович
  • Дон Алексей Константинович
RU2465198C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЛИННЫХ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЖГУТОВ УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН 2009
  • Мордкович Владимир Зальманович
  • Караева Аида Разимовна
  • Заглядова Светлана Вячеславовна
  • Маслов Игорь Александрович
  • Дон Алексей Константинович
RU2393276C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ УГЛЕРОД-НИКЕЛЬ 2014
  • Федорова Наталья Михайловна
  • Манина Татьяна Сергеевна
  • Додонов Вадим Георгиевич
  • Пугачев Валерий Михайлович
  • Захаров Юрий Александрович
  • Воропай Александр Николаевич
  • Исмагилов Зинфер Ришатович
RU2570672C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДМАТРИЧНОГО НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КОМПОЗИТА 2022
  • Захаров Юрий Александрович
  • Сименюк Галина Юрьевна
  • Троснянская Татьяна Олеговна
  • Пугачев Валерий Михайлович
  • Додонов Вадим Георгиевич
  • Руссаков Дмитрий Михайлович
  • Исмагилов Зинфер Ришатович
RU2790222C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО СЛОЯ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ТВЕРДОПОЛИМЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 2021
  • Засыпкина Аделина Алексеевна
  • Иванова Наталия Анатольевна
  • Спасов Дмитрий Дмитриевич
  • Меншарапов Руслан Максимович
  • Воробьева Екатерина Андреевна
RU2781052C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА PT-NIO/C 2012
  • Смирнова Нина Владимировна
  • Леонтьева Дарья Викторовна
  • Куриганова Александра Борисовна
RU2486958C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 827 407 C1

Реферат патента 2024 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ВАНАДИЕВОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Изобретение относится к области материалов для электродов электрохимических систем накопления энергии, в частности ванадиевых проточных аккумуляторных батарей. Техническим результатом является повышение эффективности работы аккумуляторной батареи. Технический результат достигается за счет того, что в качестве прекурсора для роста нановолокон на поверхности углеродного войлока используют газовую смесь пропан/бутана при температуре 750°С и наночастицы никеля, нанесенные на поверхность углеродного войлока методом электрохимического осаждения. Функционализация поверхности конечного электрода с содержанием нановолокон от 2 до 15 мас.% проводится прокалкой на воздухе, что упрощает технологию изготовления. 2 ил., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 827 407 C1

Способ изготовления наноструктурированных электродов из углеродного войлока для проточных ванадиевых батарей, включающий формирование на поверхности войлока катализатора с последующим нагревом до 750°С в атмосфере углеводородов с образованием на поверхности войлока углеродных нановолокон, отличающийся тем, что предварительно проводят обработку войлока в плазме сухого воздуха в течение 10 минут при давлении 0,2-0,3 атм для придания войлоку гидрофильных свойств, на электрод наносится катализатор методом пропитки углеродного войлока 1 мМ раствором азида никеля, который получен смешением 2 мМ раствора хлорида никеля и 2 мМ раствора азида натрия в объемных соотношениях 1:1, после промывки и сушки образцов в атмосфере аргона при температуре 750°С в печь для высаживания нановолокон подают смеси пропан/бутана при давлении от 150 до 300 мм рт.ст. с выдержкой 20-120 мин, после чего температуру снижают до 500°С и проводят выдержку образцов с содержанием нановолокон от 5 до 30 мас.% в воздушной атмосфере.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2024 года RU2827407C1

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ВАНАДИЕВОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 2021
  • Воропай Александр Николаевич
  • Ильина Мария Николаевна
  • Комаров Вячеслав Александрович
  • Горячева Татьяна Вячеславовна
RU2791602C1
CN 101651201 B, 09.11.2011
KR 101948658 B, 18.02.2019
KR 102143984 B1, 12.08.2020
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО NiО/C МАТЕРИАЛА 2010
  • Смирнова Нина Владимировна
  • Леонтьева Дарья Викторовна
  • Куриганова Александра Борисовна
RU2449426C1

RU 2 827 407 C1

Авторы

Воропай Александр Николаевич

Кузьмин Иван Николаевич

Осетров Евгений Сергеевич

Цепилов Григорий Викторович

Даты

2024-09-25Публикация

2023-06-15Подача