本发明属于铅酸蓄电池领域,具体是一种储能蓄电池纳米硅电解液及其制备方法。
背景技术:
1、随着储能行业的不断发展,对储能铅蓄电池的要求也在不断提高,特别是对其容量、深循环、重负荷、大电流充放电能力、循环寿命、低温充放电性能的要求也越来越高;
2、目前市场上的储能蓄电池用的电解液,其在低温时,性能差,且电解液易失水,极板易硫化,造成极板活性物质利用率不高,胶体团聚分层,是的电解液内阻增大,极大影响了储能蓄电池性能。
3、为此,本发明提供一种储能蓄电池纳米硅电解液及其制备方法,以解决上述技术问题。
技术实现思路
1、解决的技术问题:
2、针对现有技术的不足,本发明提供了一种储能蓄电池纳米硅电解液及其制备方法,解决了背景技术中提到的问题。
3、技术方案:
4、为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:
5、一种储能蓄电池纳米硅电解液,包括以下重量百分比的原料组分:0.4%-2%的纳米气相二氧化硅、0.5%-1.5%的金属硫酸盐、35%-45%的h2so4、0.01%-0.08%的聚丙烯酰胺和0.4%-1.5%羧甲基纤维素钠,余量为去离子水。
6、在一种可能的实现方式中,所述金属硫酸盐采用硫酸钠、硫酸钾、硫酸亚锡、硫酸钴中的一种或多种。
7、在一种可能的实现方式中,0.8%-1.6%的纳米气相二氧化硅、0.8%-1.2%的金属硫酸盐、38%-42%的h2so4、0.03%-0.06%的聚丙烯酰胺和0.7%-1.2%羧甲基纤维素钠,余量为去离子水。
8、在一种可能的实现方式中,1.2%的纳米气相二氧化硅、1%的金属硫酸盐、40%的h2so4、0.045%的聚丙烯酰胺和0.9%羧甲基纤维素钠,余量为去离子水。
9、一种储能蓄电池纳米硅电解液的制备方法,包括以下步骤:
10、s1、配制气相二氧化硅母液:向带有搅拌分切功能的高速剪切乳化机搅拌罐中加入去离子水,搅拌润湿后逐步加入配方量的气相二氧化硅,全部气相二氧化硅加入后继续搅拌15-45分钟,期间不停机加入配方量的羧甲基纤维素钠,之后暂停乳化机,加入配方量的聚丙烯酰胺,继续搅拌15-30分钟,配制成气相二氧化硅母液;
11、s2、配制稀硫酸电解液:向带有搅拌的密封反应罐加入配方量剩余的去离子水,加入配方量的金属硫酸盐,溶解后加入浓硫酸,配制成稀硫酸电解液;
12、s3、配制胶体电解质:向带搅拌的装置中加入所述稀硫酸电解液,再加入所述气相二氧化硅母液,搅拌10-20分钟,得到铅酸蓄电池的胶体电解质。
13、在一种可能的实现方式中,s1中,高速剪切乳化机的转速控制在25m/s-30m/s。
14、在一种可能的实现方式中,s1中,去离子水的重量比相当于纳米气相二氧化硅重量的15-20倍。
15、在一种可能的实现方式中,s3中,高速剪切乳化机转速10-20m/s。
16、有益效果:
17、通过控制二氧化硅的使用量,电解质经乳化机高速剪切分散制成后呈乳状,流动性好便于灌注,通过调配金属硫酸盐和羧甲基纤维素钠的用量,灌注的电池低温放电量、低温起动能力、循环耐久能力优秀,使用过程不水化分层,稳定性较好,而且制备过程简单,对制备设备要求交底;
18、相对于市面上的电解液本申请中的电解液生产出的蓄电池内阻极小、比能量高、温度适应范围更广、自放电极小、大电流放电能力强等。
1.一种储能蓄电池纳米硅电解液,其特征在于,包括以下重量百分比的原料组分:0.4%-2%的纳米气相二氧化硅、0.5%-1.5%的金属硫酸盐、35%-45%的h2so4、0.01%-0.08%的聚丙烯酰胺和0.4%-1.5%羧甲基纤维素钠,余量为去离子水。
2.如权利要求1所述的一种储能蓄电池纳米硅电解液,其特征在于:所述金属硫酸盐采用硫酸钠、硫酸钾、硫酸亚锡、硫酸钴中的一种或多种。
3.如权利要求2所述的一种储能蓄电池纳米硅电解液,其特征在于:0.8%-1.6%的纳米气相二氧化硅、0.8%-1.2%的金属硫酸盐、38%-42%的h2so4、0.03%-0.06%的聚丙烯酰胺和0.7%-1.2%羧甲基纤维素钠,余量为去离子水。
4.如权利要求2所述的一种储能蓄电池纳米硅电解液,其特征在于:1.2%的纳米气相二氧化硅、1%的金属硫酸盐、40%的h2so4、0.045%的聚丙烯酰胺和0.9%羧甲基纤维素钠,余量为去离子水。
5.如权利要求1-4所述的一种储能蓄电池纳米硅电解液的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
6.如权利要求1所述的一种储能蓄电池纳米硅电解液的制备方法,其特征在于:s1中,高速剪切乳化机的转速控制在25m/s-30m/s。
7.如权利要求6所述的一种储能蓄电池纳米硅电解液的制备方法,其特征在于:s1中,去离子水的重量比相当于纳米气相二氧化硅重量的15-20倍。
8.如权利要求7所述的一种储能蓄电池纳米硅电解液的制备方法,其特征在于:s3中,高速剪切乳化机转速10-20m/s。