趙正德,門(mén) 閱,侯紹宇,王遠(yuǎn)樂(lè),劉建國(guó), 嚴(yán)川偉
(1.沈陽(yáng)科學(xué)宮,遼寧 沈陽(yáng) 110015;2.東北大學(xué)理學(xué)院,遼寧 沈陽(yáng) 110004;3.中國(guó)科學(xué)院金屬研究所,遼寧 沈陽(yáng) 110016)
全釩離子氧化還原液流電池(簡(jiǎn)稱(chēng)釩電池),具有功率和容量可調(diào)、可大容量充放電、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),受到風(fēng)電、太陽(yáng)發(fā)電等可再生能源領(lǐng)域科技工作者的極大關(guān)注,被認(rèn)為是解決風(fēng)電調(diào)峰和太陽(yáng)能存儲(chǔ)的有效電源形式,是國(guó)內(nèi)外近年來(lái)的研究熱點(diǎn)[1-2]。
雙極板作為釩電池電堆的重要部件和關(guān)鍵材料之一,其作用是充放電的集流體和正負(fù)極溶液的分離體,要求其具有較高的機(jī)械強(qiáng)度、較高的導(dǎo)電性、優(yōu)異的耐腐蝕性,同時(shí)具有較低的成本以確保其工程化應(yīng)用。
目前,研究較多的釩電池雙極板包括:碳素類(lèi)、耐蝕金屬類(lèi)和導(dǎo)電塑料類(lèi)。耐蝕金屬類(lèi)成本昂貴,暫不能具備大規(guī)模應(yīng)用的前景[3];碳素類(lèi)雙極板(如石墨、玻碳等),在電堆運(yùn)行過(guò)程中易被腐蝕,難以保證使用壽命[4-5];而導(dǎo)電塑料類(lèi)雙極板則是以高分子樹(shù)脂(如PP,PE等)和導(dǎo)電填料(如導(dǎo)電炭黑等)為原料,以注塑或模壓工藝成型,受到極大關(guān)注[6-7],其導(dǎo)電性好、耐腐蝕而且低成本,易于大規(guī)模生產(chǎn),可滿足工程化需要。
導(dǎo)電塑料雙極板均采用常規(guī)的高溫混煉進(jìn)行原材料的混合,再通過(guò)熱壓成型的制備工藝[6-8],但由于預(yù)混料中高分子樹(shù)脂含量低、導(dǎo)電填料含量高,因此為保證混煉均勻,就需要加長(zhǎng)混煉時(shí)間并提高混煉溫度(140~180℃)。這使得高分子樹(shù)脂在較高的混煉溫度下很容易被氧化,引起聚合長(zhǎng)鏈的解體,進(jìn)而導(dǎo)致材料機(jī)械性能的下降,使用壽命也會(huì)降低。
本文針對(duì)以上問(wèn)題,采用簡(jiǎn)易的室溫濕法混料工藝,避免高溫混煉,制備了使用于釩電池的導(dǎo)電塑料雙極板,并對(duì)雙極板的導(dǎo)電、機(jī)械以及充放電性能進(jìn)行了研究。
聚乙烯6201:熔融指數(shù)25.0 g/min(216℃),上海富橋工貿(mào)有限公司;炭黑Carbot VXC72:DBP值190 mL/100 g,美國(guó)卡博特公司;炭黑N950:DBP值170 mL/100 g,天津利華進(jìn)炭黑有限公司;石墨粉KS44:上海匯平化工有限公司;無(wú)水乙醇:分析級(jí),天津市富宇精細(xì)化工有限公司。
以導(dǎo)電炭黑與聚乙烯樹(shù)脂粉末為原料,在室溫下,采用無(wú)水乙醇為分散介質(zhì),在攪拌下使樹(shù)脂粉末和導(dǎo)電炭黑充分混合,然后抽濾至無(wú)溶劑滴出;將混合物烘箱烘干后,置于模具中熱壓成型(圖1),樣品厚度1.2~2.0 mm。
圖1 導(dǎo)電塑料雙極板濕法混料制備工藝示意圖
采用深圳瑞格爾萬(wàn)能實(shí)驗(yàn)機(jī)測(cè)試材料拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率,德國(guó)威凱Charpy型沖擊實(shí)驗(yàn)機(jī)測(cè)試沖擊強(qiáng)度;電阻率參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1410-2006測(cè)試;充放電性能采用CT-3008 W-5 V10 A型充放電測(cè)試儀(深圳市新威爾電子有限公司),測(cè)試單電池采用石墨氈電極,制備的導(dǎo)電塑料為集流板,電極有效面積28 cm2,充電截止電壓1.7 V,放電截止電壓0.8 V,電解液為1.5 mol/L VOSO4+2 mol/L H2SO4,用量為負(fù)極70 mL,正極140 mL。
圖2 炭黑種類(lèi)與含量對(duì)導(dǎo)電塑料電阻率的影響
N950和Carbot VXC72炭黑是較為常用的導(dǎo)電炭黑,其用量對(duì)導(dǎo)電塑料電阻率具有較大的影響。由圖2以看出,隨著炭黑含量的增加,添加Carbot VXC72炭黑的導(dǎo)電復(fù)合材料的逾滲閾值明顯低于添加N950炭黑,當(dāng)Carbot VXC72炭黑的質(zhì)量份數(shù)在15%時(shí),復(fù)合材料的電阻率迅速下降,這是因?yàn)榕cN950炭黑相比,Carbot VXC72炭黑的粒徑更小,比表面積更大,更易形成導(dǎo)電通道,因此電阻達(dá)到導(dǎo)電滲濾區(qū)的炭黑用量要小于N950炭黑。同時(shí),在相同的添加量下,添加Carbot VXC72炭黑更容易獲得低的電阻率。而隨著導(dǎo)電填料含量的進(jìn)一步增加,導(dǎo)電塑料的電阻率也進(jìn)一步降低,二者都在含量達(dá)到50%時(shí),由于導(dǎo)電通道已經(jīng)達(dá)到最大,電阻率不再降低。
在導(dǎo)電塑料中,石墨和炭黑的復(fù)配使用,可以進(jìn)一步降低材料體積電阻率獲得低阻、高強(qiáng)度的導(dǎo)電復(fù)合材料,因此有必要研究石墨作為導(dǎo)電添加劑時(shí),材料電阻率的變化規(guī)律。由圖3知,添加石墨的導(dǎo)電塑料的滲流閾值要明顯低于添加炭黑的,當(dāng)石墨的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在15%時(shí),復(fù)合材料的體積電阻迅速降低,這說(shuō)明在低填充量下,石墨更容易形成導(dǎo)電通路。隨著導(dǎo)電填料含量的進(jìn)一步增加,添加石墨的復(fù)合材料的體積電阻并沒(méi)有明顯的增加,因此在以下的正交配方實(shí)驗(yàn)中,均取石墨的質(zhì)量分?jǐn)?shù)取15%的基礎(chǔ)上,再增加炭黑的添加量。
圖3 炭黑和石墨的用量對(duì)導(dǎo)電塑料電阻率的影響
采用石墨和炭黑兩種導(dǎo)電填料,以PE樹(shù)脂粉末為基體樹(shù)脂,固定石墨的添加量為15%,進(jìn)行正交實(shí)驗(yàn),成型溫度140℃,壓力12 MPa。由表1可知,復(fù)合材料在:w(PE)∶w(炭黑)∶w(石墨)=45∶40∶15時(shí),總填料含量為55%時(shí),具有較好的導(dǎo)電和機(jī)械性能。
圖4 成型溫度對(duì)雙極板性能的影響
圖5 成型壓力對(duì)雙極板性能的影響
圖6 制備的極板電池充放電曲線(70 mA/cm2)
圖7 制備的雙極板的電池循環(huán)性能(70 mA/cm2)
在本文的濕法混料制備工藝中,模壓成型的溫度和壓力是實(shí)現(xiàn)高導(dǎo)電率、高強(qiáng)度導(dǎo)電雙極板的重要工藝條件。圖4,圖5分別是溫度和壓力的改變對(duì)材料性能的影響??梢钥闯觯?00~140℃范圍內(nèi),電阻率隨成型溫度的增加有大幅的下降,降幅約在30%左右,這是由于溫度升高,PE基體材料出現(xiàn)玻璃化轉(zhuǎn)變,開(kāi)始變軟,導(dǎo)電介質(zhì)在基體材料中充分分散,構(gòu)建出較完整的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò),因此材料的電阻率大幅下降。進(jìn)入140~160℃區(qū)間后,則降低幅度緩慢,說(shuō)明此時(shí)的成型溫度已經(jīng)足夠構(gòu)建導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)。材料的抗拉強(qiáng)度隨成型溫度的增加逐漸升高,在150℃達(dá)到最大,再升高溫度則強(qiáng)度下降,這是由于溫度過(guò)高,材料高度塑化使得拉伸強(qiáng)度降低,因此綜合考慮,最佳的成型溫度在140~160℃區(qū)間為宜。
成型壓力對(duì)復(fù)合材料的體積電阻率也有較大的影響(圖5),壓力過(guò)小,炭黑與石墨在基體材料中得不到充分的分散,材料導(dǎo)電性差;壓力過(guò)大,炭黑與石墨自身的片層結(jié)構(gòu)可能被破壞,材料的體積電阻率將上升。因此最佳的成型壓力為10~15 MPa。
圖6,圖7為雙極板作為集流板組裝測(cè)試型單電池后的電池性能。在70 mA/cm2的電流密度下,電池的電壓效率平均為83.5%,庫(kù)侖效率平均為96.5%,能量效率平均為80.6%。
(1)以炭黑和石墨作為導(dǎo)電填料,PE樹(shù)脂粉末為基體,采用易揮發(fā)溶劑為分散介質(zhì),在室溫下,實(shí)現(xiàn)了濕法混料制備釩電池用雙極板的制備,解決了常規(guī)高溫混煉易使樹(shù)脂氧化,引起聚合長(zhǎng)鏈的解體,材料機(jī)械性能的下降的問(wèn)題。
(2)導(dǎo)電雙極板的最佳配方工藝為:w(PE)∶w(炭黑)∶w(石墨)=45∶40∶15,最佳的成型溫度在140~160℃,最佳的成型壓力為10~15 MPa。
(3)濕法工藝所制備的雙極板的電阻率為<0.5 Ω·cm,抗拉強(qiáng)度大于15 MPa。在70 mA/cm2的電流密度下,電壓效率可達(dá)到83.5%,庫(kù)侖效率達(dá)到96.5%,能量效率平達(dá)到80.6%。
[1]SKYLLAS-KAZACOS M,LIMANTARI Y.Kinetics of the chemical dissolution of vanadium pentoxide in acidic bromide solutions[J].J Appl Electrochem,2004,34(7):681-685.
[2]劉素琴,張文昔,黃可龍.全釩液流電池用碳?xì)蛛姌O的改性研究[J].電源技術(shù),2006(5):395-397.
[3]RYCHCIK M,SKYLLAS-KAZACOS M.Evaluation of electrode materials for all-vanadium redox flow cell[J].J Power Sources,1987,19:45-54.
[4]劉勇剛,劉素琴,李曉剛,等.PP/SEBS基導(dǎo)電復(fù)合材料的研制[J].工程塑料應(yīng)用,2005(1):15-18.
[5]HAGGC M,SKYLLAS-KAZACOS M.Novel bipolar electrodes for battery applications[J].Journal of Applied Electrochemistry,2002,32(10):1063-1069.
[6]HADDADI-ASLV K,SKYLLAS-KAZACOS M.Conductive carbon polypropylene composite electrodes for vanadium redox flow battery[J].J Appl Electrochem,1995,25:29-33.
[7]HADDADI A,SKYLLAS-KAZACOS M.Carbon-polymer composite electrodes for redox cells[J].Appl Polym Sci,1995,57:1455-1463.
[8]ZHONG S,KAZACES M,BURFORD R P,et a1.Fabrication and activation studies of conducting plastic composite electrodes for redox cells[J].J Power Sources,1991,36:29-43.