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多硫化钠-溴储能电池高效电极的研究
被引量:
7
1
作者
葛善海
衣宝廉
张华民
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第5期446-450,共5页
采用氢气高温还原的方法制备了多硫化钠 溴储能电池负极用Ni/C、Mo/C、NiMo/C和NiCo/C催化剂,用XRD、TEM对催化剂进行了表征。不同温度焙烧的NiCo/C催化剂仅检测到Ni的晶相。研究了电极支撑材料、电催化剂含量对多硫化钠 溴储能电池充...
采用氢气高温还原的方法制备了多硫化钠 溴储能电池负极用Ni/C、Mo/C、NiMo/C和NiCo/C催化剂,用XRD、TEM对催化剂进行了表征。不同温度焙烧的NiCo/C催化剂仅检测到Ni的晶相。研究了电极支撑材料、电催化剂含量对多硫化钠 溴储能电池充、放电性能的影响。在所研究的4种多硫化钠 溴电池负极催化剂中,NiCo/C的催化性能最好,1073K焙烧的NiCo/C催化剂性能比823K焙烧的NiCo/C催化剂性能好。Pt/C是多硫化钠 溴储能电池正极性能良好的电催化剂,铂催化剂为0.1mg/cm2正极时,可以获得较好的性能。
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关键词
多硫化钠-溴
储能电池
高效电极
电催化剂
放电性能
液体电解质
电极材料
化学电源
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职称材料
多硫化钠-溴储能电池组
被引量:
7
2
作者
葛善海
周汉涛
+1 位作者
衣宝廉
张华民
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第6期373-375,共3页
用8节单电池组装了多硫化钠-溴储能电池组,每对电极活性面积144cm。分别采用聚丙烯腈碳毡和泡沫镍为电池正负极材料,Pt/C为正极电催化剂,铂担量为0.8mg/cm2,以Nafion-117膜为隔膜,石墨板为双极板,电池组流体分配管道采用内置Z形设计。...
用8节单电池组装了多硫化钠-溴储能电池组,每对电极活性面积144cm。分别采用聚丙烯腈碳毡和泡沫镍为电池正负极材料,Pt/C为正极电催化剂,铂担量为0.8mg/cm2,以Nafion-117膜为隔膜,石墨板为双极板,电池组流体分配管道采用内置Z形设计。电池组工作温度为室温至100℃。电池组各节单电池性能均一,电池在50%充电状态温度为348K时,输出功率为520W(总电压7.224V),即单电池平均输出功率密度达到0.45W/cm2。
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关键词
储能电池
多硫化钠-溴
电池
能量效率
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职称材料
储能型直驱风电系统低电压穿越能力研究
3
作者
赵辉
马玲玲
岳有军
《电工文摘》
2013年第2期1-5,共5页
本文针对直驱永磁风力发电系统,提出在直流侧增加多硫化钠-溴液流电池(PSB)储能装置,从而提高风电机组的低电压穿越能力;改进了储能装置结构,研究了采用双向DC/DC变换器的控制策略;对具有储能电池的风力发电系统建立了仿真模型,分析了...
本文针对直驱永磁风力发电系统,提出在直流侧增加多硫化钠-溴液流电池(PSB)储能装置,从而提高风电机组的低电压穿越能力;改进了储能装置结构,研究了采用双向DC/DC变换器的控制策略;对具有储能电池的风力发电系统建立了仿真模型,分析了系统在电压跌落时的动态响应过程和运行特性。仿真结果表明,在直流侧加PSB储能装置,能够平衡电网需求功率,平抑系统发电机输出功率波动,从而提高直驱风电系统并网运行性能和低电压穿越能力,并提高动态响应速度。
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关键词
直驱风电系统
永磁同步发电机
变换器
低电压穿越
多硫化钠-溴
液流电池
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职称材料
液流储能电池技术研究进展
被引量:
27
4
作者
张华民
张宇
+1 位作者
刘宗浩
王晓丽
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2009年第11期2333-2340,共8页
液流储能电池技术是一种高效、大规模电化学储能技术,在风能、太阳能等可再生能源发电、智能电网建设等方面有着广阔的应用前景。本文重点对全钒、多硫化钠-溴和锌-溴液流储能电池的工作原理、特点、国内外研究现状及发展趋势进行了综述...
液流储能电池技术是一种高效、大规模电化学储能技术,在风能、太阳能等可再生能源发电、智能电网建设等方面有着广阔的应用前景。本文重点对全钒、多硫化钠-溴和锌-溴液流储能电池的工作原理、特点、国内外研究现状及发展趋势进行了综述,并对其他探索性液流储能电池体系进行了介绍。最后,提出了制约液流储能电池技术发展瓶颈问题,展望了液流储能电池未来发展趋势。
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关键词
液流储能电池
全钒
多硫化钠-溴
锌
-
溴
原文传递
题名
多硫化钠-溴储能电池高效电极的研究
被引量:
7
1
作者
葛善海
衣宝廉
张华民
机构
中国科学院大连化学物理研究所燃料电池工程中心
出处
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第5期446-450,共5页
基金
中国科学院知识创新工程科研创新基金资助项目[中国博士后科学基金(28批)]
文摘
采用氢气高温还原的方法制备了多硫化钠 溴储能电池负极用Ni/C、Mo/C、NiMo/C和NiCo/C催化剂,用XRD、TEM对催化剂进行了表征。不同温度焙烧的NiCo/C催化剂仅检测到Ni的晶相。研究了电极支撑材料、电催化剂含量对多硫化钠 溴储能电池充、放电性能的影响。在所研究的4种多硫化钠 溴电池负极催化剂中,NiCo/C的催化性能最好,1073K焙烧的NiCo/C催化剂性能比823K焙烧的NiCo/C催化剂性能好。Pt/C是多硫化钠 溴储能电池正极性能良好的电催化剂,铂催化剂为0.1mg/cm2正极时,可以获得较好的性能。
关键词
多硫化钠-溴
储能电池
高效电极
电催化剂
放电性能
液体电解质
电极材料
化学电源
Keywords
cation exchange membrance
energy storage
sodium polysulfide
bromine
分类号
TM911 [电气工程—电力电子与电力传动]
下载PDF
职称材料
题名
多硫化钠-溴储能电池组
被引量:
7
2
作者
葛善海
周汉涛
衣宝廉
张华民
机构
中国科学院大连化学物理研究所燃料电池工程中心
出处
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第6期373-375,共3页
基金
中国科学院知识创新工程科研创新基金资助项目〔中国博士后科学基金(28批)〕
文摘
用8节单电池组装了多硫化钠-溴储能电池组,每对电极活性面积144cm。分别采用聚丙烯腈碳毡和泡沫镍为电池正负极材料,Pt/C为正极电催化剂,铂担量为0.8mg/cm2,以Nafion-117膜为隔膜,石墨板为双极板,电池组流体分配管道采用内置Z形设计。电池组工作温度为室温至100℃。电池组各节单电池性能均一,电池在50%充电状态温度为348K时,输出功率为520W(总电压7.224V),即单电池平均输出功率密度达到0.45W/cm2。
关键词
储能电池
多硫化钠-溴
电池
能量效率
Keywords
energy storage cell
sodium polysulfide
-
bromine cell
energy efficiency
分类号
TM911.18 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
储能型直驱风电系统低电压穿越能力研究
3
作者
赵辉
马玲玲
岳有军
机构
天津理工大学天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室
天津农学院
出处
《电工文摘》
2013年第2期1-5,共5页
文摘
本文针对直驱永磁风力发电系统,提出在直流侧增加多硫化钠-溴液流电池(PSB)储能装置,从而提高风电机组的低电压穿越能力;改进了储能装置结构,研究了采用双向DC/DC变换器的控制策略;对具有储能电池的风力发电系统建立了仿真模型,分析了系统在电压跌落时的动态响应过程和运行特性。仿真结果表明,在直流侧加PSB储能装置,能够平衡电网需求功率,平抑系统发电机输出功率波动,从而提高直驱风电系统并网运行性能和低电压穿越能力,并提高动态响应速度。
关键词
直驱风电系统
永磁同步发电机
变换器
低电压穿越
多硫化钠-溴
液流电池
分类号
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
液流储能电池技术研究进展
被引量:
27
4
作者
张华民
张宇
刘宗浩
王晓丽
机构
中国科学院大连化学物理研究所
大连融科储能技术发展有限公司
出处
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2009年第11期2333-2340,共8页
文摘
液流储能电池技术是一种高效、大规模电化学储能技术,在风能、太阳能等可再生能源发电、智能电网建设等方面有着广阔的应用前景。本文重点对全钒、多硫化钠-溴和锌-溴液流储能电池的工作原理、特点、国内外研究现状及发展趋势进行了综述,并对其他探索性液流储能电池体系进行了介绍。最后,提出了制约液流储能电池技术发展瓶颈问题,展望了液流储能电池未来发展趋势。
关键词
液流储能电池
全钒
多硫化钠-溴
锌
-
溴
Keywords
redox flow battery for energy storage
all
-
vanadium
sodium polysulfide/bromine
zinc/bromine
分类号
O646.54 [理学—物理化学]
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多硫化钠-溴储能电池高效电极的研究
葛善海
衣宝廉
张华民
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2003
7
下载PDF
职称材料
2
多硫化钠-溴储能电池组
葛善海
周汉涛
衣宝廉
张华民
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2004
7
下载PDF
职称材料
3
储能型直驱风电系统低电压穿越能力研究
赵辉
马玲玲
岳有军
《电工文摘》
2013
0
下载PDF
职称材料
4
液流储能电池技术研究进展
张华民
张宇
刘宗浩
王晓丽
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2009
27
原文传递
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