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储能隔膜开发方向汇报,,储能电池简介,1,储能隔膜特点,现有隔膜特点,3,2,4,开发方向方案,调频调峰 事故备用,平滑波动 削峰填谷,备用电源 特种电源,分布式能源,智能电网,微电网,家庭能源系统,储能市场潜力巨大。根据美国绿色技术市场调研公司Pike Research公司的预测,从2011年到2021年的10年间,将有1,220亿美元投入到全球储能项目中来。,储能电池简介,储能电池简介,储能电池简介,储能主要有物理储能、化学储能和电磁储能。 物理储能主要包括抽水蓄能电站、压缩空气蓄能以及飞轮储能。 化学储能技术目前发展很快,主要指钠硫电池、液流电池、铅酸电池、镍镉(镍氢)电池和锂离子电池。据了解,比亚迪已经开发出了固定和移动式的锂电池储能站,容量包括0.2MW、1MW和1.2MW的产品。目前世界最大的锂电储能系统位于智利,系统总容量达12MW。 电磁储能包括超级电容器储能和超导储能。,储能电池简介,储能电池特性要求:,储能隔膜特点,现有国内储能电池厂家所用隔膜:,目前还无法了解到其他公司所用储能隔膜,接下来会继续想办法进行了解。,储能隔膜特点,现有隔膜特点,现有隔膜特点,单层PE主要参考SK、TONEN、金辉;单层PP主要参考Cellard、星源; PP/PE/PP主要参考Cellard;无纺布主要参考日本宝翎、比亚迪;无机涂覆主要参考金辉、比亚迪;有机涂覆主要参考比亚迪。,现有隔膜特点,拉伸强度MD(Mpa),拉伸强度TD(Mpa),现有隔膜特点,穿刺强度 (g),透气阻力(s/100ml),现有隔膜特点,闭孔温度(),破膜温度(),现有隔膜特点,120、1h热收缩MD(%),120、1h热收缩TD(%),开发方向方案,方案一:聚烯烃隔膜基材上静电纺其他耐氧化性、热稳定好的纳米纤维。(优选方案) 具体方案一:两层,靠近正极为静电纺丝层(耐氧化),负极为聚烯烃,聚乙烯基材 (靠负极),静电纺丝层 (靠正极),材料可以为PVDF、P(VDF-HFP)、PVP、PI、PAN;改善热稳定性,提高破膜温度;改善电化学稳定性,使膜不变黄变黑;改善吸液性。,聚乙烯基材为高透性、高强度基材,作为隔膜支架;提供较低闭孔温度;聚乙烯靠负极,不会变黄变黑。,目前该方案已经送往华工做PVDF静电纺试验,开发方向方案,静电纺丝层与聚乙烯复合膜优点 1、性能方面:比表面积大、孔隙率大、高电导率、高吸液率、热稳定性好、闭孔温度低 2、与无机涂覆膜相比:该种复合膜不存在由于无机粒子堵住基材孔而导致内阻增大、循环寿命下降问题;且静电纺丝层是整体一片的,本身纤维间就互相粘合,不存在局部掉料问题;静电纺丝层本身孔隙率高,且材料亲液性好,更有利于大倍率充放电。 我司开发此种复合膜的优势 1、我司可以提供高透性及高强度聚乙烯基材; 2、更容易拿到静电纺丝层高端原料,如日本帝人的耐高温芳纶纳米纤维。 静电纺丝层与聚乙烯复合膜工艺难点预计 1、静电纺丝层与聚乙烯贴合 A、利用静电纺丝加工过程中纤维还没完全固化,贴合在聚乙烯表面再最终固化,和聚乙烯粘在一起(这个得进行一系列工艺摸索); B、在聚乙烯表面涂覆胶层,再在上面进行静电纺丝; C、利用正负电离子进行贴合或者在后处理工序中进行层压处理。 2、静电纺丝层厚度均一性控制,静电纺丝层,开发方向方案,聚乙烯基材,静电纺丝层,材料可以为PVDF、 P(VDF-HFP) 、PVP、PI、PAN;改善热稳定性,提高破膜温度;改善电化学稳定性,使膜不变黄变黑。,聚乙烯基材为高透性、高强度基材,作为隔膜支架;提供较低闭孔温度。,具体方案二:三层,中间为聚烯烃,两边为静电纺丝层,静电纺丝层,开发方向方案,无纺布,静电纺丝层,PP等无纺布;提供隔膜支架,PVDF、 P(VDF-HFP)、PI;吸液性强;耐热层,方案二:现有无纺布基材上静电纺其他耐热、亲液性材料,具体方案一:三层,中间无纺布,两边静电纺丝层,涂覆层,开发方向方案,聚乙烯基材,涂覆层,聚乙烯基材为高透性基材,高强度,作为隔膜支架;提供较低闭孔温度。,P(VDF-HFP)、PMMA;吸液性强,锂离子运输通道,,方案三:聚烯烃基材上涂覆耐热、亲液性有机材料(更多应用于聚合物电池)。 具体方案:在聚乙烯基材上涂覆PVDF、PVDFHFP、PMMA等,谢谢!,,2040%聚乙烯 0.10.5%抗氧剂,含微孔膜,凝胶片材(分相后片材),均相片材(厚度1.31.8),双螺杆挤出机溶解(170240),6080%石蜡油,分相后膜,模头铸片,140250 ,冷却,冷却速率50/min冷却到25以下,第一次
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