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顾建辛
高考电化学试题的深刻理解(二)
关于储能电源的思考
电力储存形式之一 ---- 抽水蓄能--- 浙江天荒坪抽水储能电站
电力储存形式
抽水蓄能
压缩空气储能
飞轮储能
超导磁储能
超级电容器储能
电池储能
化学方法电能储存形式 ---- 类似浙江天荒坪抽水储能电站
超级电容器储能
基于活性碳双层电极
锂离子插入式电极
第四代超级电容器正在开发中,主要包括以下两种
电池储能
化学电源(蓄电池),主要包括以下三类
锂离子电池
铅蓄电池
全钒液流储电池
鲁教版选择性必修1
首次介绍了电能的储存问题和未来储能方向;
同时提出了关于钒液流电池。
关于全钒液流电池的理解
钒液流电池工作原理
钒液流电池充电原理
钒液流电池放电原理
阳极
VO2+ - e- + H2O = VO2+ + 2H+
阴极
V3+ + e- = V2+
正极
VO2+ + 2H+ + e- = VO2+ + H2O
负极
V2+ - e- = V3+
全钒液流电池的特点
阴、阳(充电)或正、负(放电)均发生在各自独立的储液罐中
电池充放电过程以质子交换膜进行电荷平衡
电池储能大小取决于独立的储液罐的体积及内部活性电解液的多少,储能大
各自独立的储液罐中的活性钒离子相互间互不干扰,安全性能高
高考液流电池再现
高考液流电池分析
高考电化学试题疑点剖析
锌溴液流电池的基本原理前页图所示
两极电解液同为ZnBr2水溶液,电解液通过泵循环流过两电极表面。
充电:
阴极:Zn2+ + 2e- = Zn 并沉积于电极表面
阳极:2Br—-2e- = Br2 并被电解液中的溴络合剂络合成油状物质
该油状物密度大于电解液,在液体循环过程中逐渐沉积在储罐底部,有两个作用:
使水溶液相中的溴含量大幅度减少
大大降低了电解液中溴的挥发性,提高了系统安全性;
放电:
负极: Zn - 2e- = Zn2+ 表面沉积的锌溶解
正极: Br2 + 2e- = 2Br— 络合溴被泵入循环回路中并被打散,转变成溴
离子,电解液回到溴化锌的状态
微孔隔膜材料是电堆内部的另外一种关键材料
允许小分子物质及离子穿过,同时有效阻隔大分子的溴络合物穿过
我们应该专注现代化学电源的考试命题方向---液流电池
感谢观看 Thanks
浙江大学附属中学
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