ES2957614T3 - Dispositivo electroquímico para almacenar energía - Google Patents

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Nlya Vasilievna Khodyrevskaya
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Abstract

La invención se refiere a la ingeniería eléctrica, en particular a la construcción de un dispositivo electroquímico que acumula energía eléctrica y que puede usarse en la ingeniería energética moderna, por ejemplo en dispositivos que acumulan energía del frenado regenerativo en un medio de transporte, como baterías de tracción para vehículos eléctricos. transporte (vehículos eléctricos, vehículos eléctricos híbridos) y en sistemas de suministro de energía de reserva durante el funcionamiento en modo de carga flotante continua o modo de carga lenta. La invención propuesta proporciona estabilidad en el funcionamiento del dispositivo manteniendo constantemente una concentración determinada de componentes de electrolitos en los electrodos y una mayor vida útil en diferentes modos. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo electroquímico para almacenar energía
Campo de la invención
La presente invención se refiere a la ingeniería eléctrica. En particular, la invención se refiere al diseño de un dispositivo electroquímico que almacena energía eléctrica y puede usarse en la ingeniería energética moderna, por ejemplo, en dispositivos que almacenan energía de frenado regenerativo en el transporte, como baterías de tracción para transporte eléctrico (vehículos eléctricos, vehículos eléctricos híbridos), en sistemas de alimentación de emergencia cuando funcionan en modo de carga flotante o lenta.
Antecedentes
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica anterior comprende una carcasa, con al menos dos electrodos de carbono en su interior, un separador, dispuesto entre los electrodos, sumergido en electrolito de haluro acuoso, y colectores en el mismo (patente de Estados Unidos n.° 8.599.534).
Este dispositivo anterior tiene diversas desventajas, en concreto:
- funcionalidad limitada para el almacenamiento de energía y solo puede usarse como supercondensador híbrido; - no puede funcionar como fuente de alimentación electroquímica con una energía específica elevada, debido a que la reacción faradaica se produce solo en uno de los electrodos;
- no puede funcionar como fuente de alimentación electroquímica con una energía específica elevada, debido a que la reserva de reactivo activo dentro de la célula - bromo (Br) - no es suficientemente alta - menor que 5 mol/l (en los ejemplos 1-3 M), y la tensión de operación del par electroquímico no supera 1,0 V;
- ambos electrodos están sumergidos en el mismo electrolito, y su uso intensivo en uno de los electrodos produce "falta de iones" dentro del área de operación de este electrodo y problemas difusos debido a la membrana de intercambio iónico en su diseño que conduce solo cationes (Na+), y siempre tiene una alta resistencia iónica.
Por lo tanto, este condensador electroquímico no puede funcionar como un condensador eléctrico de doble capa de alta potencia y alto ciclo.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica de alta potencia anterior del tipo condensador comprende una carcasa, con al menos dos electrodos de carbono en su interior, un separador, que separa estos electrodos, sumergido en electrolito acuoso, y colectores en el mismo (patente RU n.° 2140680).
Este condensador carece de almacén de energía, debido a que cuando se opera con un electrolito acuoso (hidróxido de sodio o hidróxido de potasio), los electrodos fabricados de materiales de carbono tienen una tensión de operación real de aproximadamente 1,0 V, y este almacén de energía, que depende del cuadrado de la tensión de operación, está limitado por la tensión de descomposición del electrolito y la capacitancia electrostática de la doble capa eléctrica, que depende del área de superficie específica del carbono.
Por lo tanto, para aumentar la energía específica de los condensadores eléctricos de doble capa, es necesario usar electrolitos orgánicos caros y tóxicos basados en acetonitrilo (2,7 V) y materiales de carbono especiales con un área de superficie específica elevada.
El dispositivo más cercano al propuesto en su esencia técnica y resultado logrado es un dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica, que comprende una carcasa, con dos electrodos de carbono en su interior, un separador, dispuesto entre los electrodos, sumergido en electrolito de haluro acuoso, caracterizado por que un electrodo está sumergido en una solución acuosa de haluros de elementos del primero, segundo o tercer grupo de subgrupos principales del sistema periódico en una concentración de al menos el 38 % o una mezcla de los mismos, y el segundo electrodo está sumergido en una solución acuosa de haluros de elementos del segundo o tercer grupo de subgrupos secundarios del sistema periódico en una concentración del 1-80 % o una mezcla de los mismos, con una solución acuosa de bromuro de sodio o bromuro de litio o una mezcla de las mismas, usada como electrolito para el primer electrodo, y una solución acuosa de bromuro de zinc o bromuro de cadmio o una mezcla de las mismas, usada como electrolito, sumergiéndose en el segundo electrodo (patente RU n.° 2605911).
El uso de diferentes electrolitos en diferentes electrodos en un dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica garantiza la operación en diversos modos, lo que permite que el dispositivo funcione como una fuente de alimentación electroquímica, un condensador asimétrico híbrido y un condensador eléctrico de doble capa.
Sin embargo, una deficiencia sustancial de este sistema es un cambio significativo en la concentración de electrolitos en la superficie de los electrodos de diferente polaridad que se produce durante el almacenamiento y la operación, debido a la nivelación natural de las concentraciones de los componentes electrolíticos en el volumen total de una célula.
Es decir, si al principio hay una solución de bromuro de litio al 50%en el electrodo positivo y una solución de bromuro de zinc al 50 % en el negativo, entonces la concentración de iones de zinc y litio cambiará con el tiempo de manera no regulada ni controlada en función de la temperatura y la velocidad de operación.
La célula de un dispositivo electroquímico de este tipo puede no cumplir ningún criterio de almacenamiento de carga mediante un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido, una fuente de alimentación electroquímica.
Además, si las células están conectadas en serie, la velocidad de cambio de las concentraciones superficiales de ionógenos variará y dará como resultado un desequilibrio en la capacitancia y la resistencia interior de las células y un fallo del circuito en serie debido a una célula "débil".
De este modo, la inmersión de electrodos positivos y negativos en diferentes soluciones puede provocar una degradación del rendimiento y una operación poco fiable de dicho dispositivo electroquímico.
El documento CN 106783216 A desvela un dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica que comprende una carcasa, dos electrodos de carbono, un separador dispuesto entre electrodos, sumergidos en electrolito, y colectores. Se usa como electrolito una solución con una concentración de sal del 50 % que comprende bromuro de litio o bromuro de sodio.
Divulgación de la invención propuesta
El resultado técnico de la invención propuesta es el desarrollo del diseño de un dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica, que garantice la operación estable de este dispositivo debido a la preservación estable de una determinada concentración de componentes de electrolitos en los electrodos y la mejora de la vida útil en diversos modos de operación.
El resultado técnico de la invención propuesta se logra mediante el desarrollo de un almacenamiento de energía electroquímico con las características de la reivindicación 1.
La selección de cationes, aniones o polianiones en el electrolito garantiza la conservación estable de una concentración determinada de los componentes de electrolito, sin reducción de la concentración de cationes y aniones durante la vida útil del dispositivo electroquímico y mejora su vida útil.
Además, la concentración óptima de cationes, aniones o polianiones mejora el potencial de carga y la energía específica en las regiones anódica y catódica del dispositivo electroquímico con buena conductividad de una solución electrolítica acuosa fuerte, garantizando una alta potencia y la capacidad de operar el dispositivo en el modo de un condensador eléctrico de doble capa, un condensador híbrido, una fuente de alimentación electroquímica.
La invención se caracteriza por que en algunas realizaciones, la solución de electrolito es una solución acuosa. En vista del hecho de que en el dispositivo con tales electrodos pueden usarse electrolitos tanto acuosos como no acuosos, es preferible usar soluciones acuosas (altamente conductoras) de sales inorgánicas.
La solubilidad de las sales usadas en disolventes acuosos es un orden de magnitud mayor que la de los disolventes orgánicos industriales que se usan actualmente. Una alta concentración de sales es garantía de una operación fiable del dispositivo en modo de fuente de alimentación electroquímica.
La fabricación de un dispositivo electroquímico con electrolito acuoso no requiere un equipo especial, cuartos secos, el dispositivo es tecnológicamente eficiente, consume menos energía y es seguro durante la operación.
En algunas realizaciones, la solución acuosa de bromuros de litio, sodio y cadmio se usa como electrolito, lo que permite fabricar un dispositivo electroquímico con tensión de operación por célula que oscila entre 1,0 y 1,6 V. En algunas realizaciones, la solución acuosa de bromuros de calcio, sodio y cadmio se usa como electrolito, lo que permite fabricar un dispositivo electroquímico con tensión de operación por célula que oscila entre 1,0 y 1,7 V. El uso de bromuro de calcio permite reducir el coste de producción del dispositivo electroquímico.
En algunas realizaciones, la solución acuosa de bromuros zinc, calcio y sodio se usa como electrolito. El uso de bromuros de zinc permite ampliar el intervalo de tensión de operación por célula hasta 1,9 V.
En algunas realizaciones, la solución acuosa de bromuros de litio, sodio y plomo se usa como electrolito, lo que permite fabricar un dispositivo electroquímico con tensión de operación por célula que oscila entre 1,0 y 1,6 V y hacerlo con materiales, en general, disponibles.
En algunas realizaciones, la solución acuosa de bromuros de litio, sodio e indio se usa como electrolito, lo que permite fabricar un dispositivo electroquímico con tensión de operación por célula que oscila entre 1,0 y 1,65 V.
El uso de las variantes propuestas del electrolito con soluciones acuosas de bromuros en una concentración del 25 65 % garantiza una reserva suficiente de reactivo para la reacción electroquímica en la superficie del carbono en las regiones de potenciales catódica y anódica.
El uso de diferentes variantes de cationes en electrolitos formados por una mezcla de elementos del primero o segundo o tercero o cuarto grupos de subgrupos principales o mezclas de los mismos en cualquier combinación de grupos, subgrupos principales y secundarios, y aniones o polianiones formados a partir de elementos del séptimo grupo del subgrupo principal en el sistema periódico y la selección de la concentración de estos elementos, permite el diseño y fabricación de dispositivos electroquímicos caso por caso en función de los requisitos del cliente.
En algunas realizaciones, se usa una membrana hinchable como separador, garantizando el transporte de iones para todo tipo de iones en solución.
Esto permite mejorar las características eléctricas y la vida útil del dispositivo gracias a una reserva suficiente de electrolito multicomponente en el separador.
En algunas realizaciones, la solución electrolítica es una solución no acuosa para aumentar la tensión de operación por célula hasta 2,5 V.
La selección de cationes, aniones o polianiones en el electrolito formado por una mezcla de elementos de grupos, subgrupos principales y secundarios en el sistema periódico, garantiza una concentración óptima y estable del electrolito por medio de la eliminación de la reducción de cantidades de cationes y aniones en los electrodos durante la operación del dispositivo electroquímico.
Esto mejora la vida útil del dispositivo y su operación estable en diversos modos si se usa en un vehículo (vehículo eléctrico, vehículo eléctrico híbrido, etc.) al mismo tiempo que un condensador con doble capa eléctrica para el arranque del motor de combustión interna, como un condensador electroquímico híbrido para la aceleración de un vehículo y como una fuente de alimentación electroquímica para movimientos y adelantamientos largos.
No se han identificado soluciones técnicas que coincidan con el conjunto de características esenciales de la invención reivindicada, por lo que puede concluirse que cumple con una condición de patentabilidad como "novedad".
Las características esenciales reivindicadas de la invención reivindicada, que predeterminan el logro del resultado técnico especificado, no son evidentes a partir del técnica anterior, por lo que puede concluirse que cumplen con una condición de patentabilidad como "nivel inventivo".
Divulgación de materiales gráficos
La esencia del dispositivo de almacenamiento de energía electroquímico reivindicado se explica mediante la siguiente descripción y dibujos, donde:
en la figura 1 se muestra una vista esquemática del dispositivo electroquímico;
en la figura 2 se muestra la curva de carga-descarga para este dispositivo a una corriente constante.
La mejor versión del dispositivo de almacenamiento de energía electroquímico propuesto.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica dispone de electrodos (1, 2) de diferente polaridad fabricados en un material de carbono, un separador (3) permeable a iones que separa los electrodos, sumergidos en electrolito, y colectores (4).
Los elementos internos del dispositivo se colocan en una carcasa (5) (figura 1).
Como separador (3) permeable a iones puede usarse una membrana hinchable.
En función de las capacidades tecnológicas y las tareas técnicas, la membrana hinchable puede fabricarse de celulosa o papel o de fibras minerales con un aglutinante o en forma de una película porosa de polietileno o polipropileno. En función de las capacidades tecnológicas, la solución con una concentración de sal del 25-65 % se usa como electrolito, con cationes formados por elementos del primero, segundo, tercero o cuarto grupos de subgrupos principales o mezclas de los mismos en cualquier combinación de grupos, subgrupos principales y secundarios, y aniones o polianiones formados por elementos del séptimo grupo del subgrupo principal del sistema periódico. El electrolito puede ser una solución acuosa de bromuros de calcio, sodio y cadmio o bromuros de litio, sodio y cadmio o una solución acuosa de bromuros de zinc, calcio y sodio o una solución acuosa de bromuros de litio, sodio y plomo o una solución acuosa de bromuros de litio, sodio e indio.
Ejemplo 1
El dispositivo tiene electrodos (1, 2) de diferente polaridad, fabricados de un material de carbono, que son tarjetas con unas dimensiones de 123x143 mm, cortadas de un material tejido de carbono tal como Busofit T-1. El espesor de los electrodos positivo (1) y negativo (2) es de 200 micrómetros.
El colector bipolar con unas dimensiones de 160x140 mm, fabricado de una película conductora con un espesor de 100 micrómetros, producido por Coveris Advanced Coatings, se usa como colector de corriente (4).
El colector (4) se cubre con una capa de sellador a lo largo del contorno. El separador (3) de dimensiones 155x135 mm está fabricado en forma de papel fabricado de fibras minerales con un aglutinante (tipo Bakhit) con un tamaño de poro inferior a 5 micrómetros.
Los electrodos (1, 2) y el separador (3) se sumergen en el electrolito en forma de solución acuosa de bromuro de litio -16 %, bromuro de sodio -16 % y bromuro de cadmio - 20 %.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Ejemplo 2
El dispositivo electroquímico fabricado de acuerdo con el diseño y la tecnología del ejemplo 1, caracterizado por que los electrodos y el separador se sumergen en el electrolito en forma de solución acuosa de bromuro de calcio -16 %, bromuro de sodio - 16 % y bromuro de cadmio -20 %.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Ejemplo 3
El dispositivo electroquímico fabricado de acuerdo con el diseño y la tecnología del ejemplo 1, caracterizado por que los electrodos y el separador se sumergen en el electrolito en forma de solución acuosa de bromuro de litio - 16 %, bromuro de sodio - 16 % y bromuro de zinc - 20 %.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Ejemplo 4
El dispositivo electroquímico fabricado de acuerdo con el diseño y la tecnología del ejemplo 1, caracterizado por que se usa una membrana de polipropileno (Celgard) como separador y los electrodos y el separador se sumergen en el electrolito en forma de una solución acuosa de bromuro de litio - 16 %, bromuro de sodio - 16 % y bromuro de indio -10 %.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Ejemplo 5
El dispositivo electroquímico fabricado de acuerdo con el diseño y la tecnología del ejemplo 1, caracterizado por que se usa una membrana de polipropileno (Celgard) como separador (3), y los electrodos y el separador se sumergen en el electrolito en forma de solución acuosa de bromuro de litio -12 %, bromuro de sodio -12 % y bromuro de plomo -2,3 %.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Ejemplo 6
El dispositivo electroquímico fabricado de acuerdo con el diseño y la tecnología del ejemplo 1, caracterizado por que como separador se usa una membrana de polipropileno (Celgard), y los electrodos y el separador se sumergen en el electrolito en forma de solución acuosa de bromuro de calcio - 47 % y bromuro de zinc -18 %.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Ejemplo 7
El dispositivo electroquímico fabricado de acuerdo con el diseño y la tecnología del ejemplo 1, caracterizado por que los electrodos y el separador se sumergen en el electrolito en forma de solución acuosa de bromuro de litio -12 % y bromuro de cadmio - 28 %.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Ejemplo 8
El dispositivo electroquímico fabricado de acuerdo con el diseño y la tecnología del ejemplo 1, caracterizado por que los electrodos se fabrican de un material tejido de carbono del tipo Busofit T, y los electrodos y el separador se sumergen en el electrolito en forma de una solución acuosa de bromuro de calcio - 20 %, bromuro de sodio - 3 % y bromuro de zinc - 2 %.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Ejemplo 9
El dispositivo electroquímico fabricado de acuerdo con el diseño y la tecnología del ejemplo 1, caracterizado por que los electrodos se fabrican de un material tejido de carbono del tipo Busofit T, y los electrodos y el separador se sumergen en el electrolito en forma de una solución acuosa de bromuro de calcio - 18 %, bromuro de sodio - 3 % y bromuro de zinc - 2 %.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Ejemplo 10
El dispositivo electroquímico fabricado de acuerdo con el diseño y la tecnología del ejemplo 1, caracterizado por que se usa una membrana de polipropileno (Celgard) como separador (3), y los electrodos (1,2) y el separador (3) se sumergen en el electrolito en forma de solución acuosa de bromuro de calcio - 16 %, bromuro de sodio - 16 % y bromuro de cadmio - 20 %.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Ejemplo 11
El dispositivo electroquímico fabricado de acuerdo con el diseño y la tecnología del ejemplo 1, caracterizado por que como separador (3) se usa una membrana hinchable fabricada de película de celulosa y los electrodos y el separador se sumergen en el electrolito en forma de una solución acuosa de bromuro de calcio -16 %, bromuro de sodio -16%y bromuro de cadmio - 20 %.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Ejemplo 12
El dispositivo tiene electrodos (1, 2) de diferente polaridad, fabricados de un material de carbono, que son tarjetas con unas dimensiones de 80x96 mm, cortadas de un material tejido de carbono tal como Busofit T-1. El espesor de los electrodos positivo (1) y negativo (2) es de 200 micrómetros.
El colector bipolar con unas dimensiones de 90x107 mm, fabricado de una lámina de grafito con un espesor de 200 micrómetros, se usa como un colector de corriente (4). El colector (4) se cubre con una capa de sellador a lo largo del contorno.
El separador con unas dimensiones de 84x100 mm está fabricado en forma de papel de fibras minerales con un aglutinante (tipo Bakhit).
Los electrodos y el separador se sumergen en el electrolito en forma de solución no acuosa de 35 % de bromuro de zinc y 1,1 % de bromo en carbonato de propileno.
El dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica está optimizado como un condensador eléctrico de doble capa, un condensador electroquímico híbrido y una fuente de alimentación electroquímica.
Las características del dispositivo electroquímico se dan en la Tabla 1.
Las curvas típicas de carga-descarga para un dispositivo de 27 V con un electrolito de tres componentes compuesto por: 16 % de Ca, 16 % de Na, 20 % de Cd se muestran en la figura 2.
La doble capa eléctrica formada por iones hidratados de Na+, Ca+ y parcialmente de Cd++ en el electrodo negativo (2) y de iones hidratados de Br en el electrodo positivo (1) se carga en la sección lineal de la curva de carga-descarga dentro del intervalo de tensión de 2-20 V.
A continuación, el codo de la curva carga-descarga dentro del intervalo de tensión de 20-25 V indica la reacción faradaica que se produce en el electrodo positivo:
3Br - 2e ^ Br3
El dispositivo se vuelve "híbrido" dentro de este intervalo de tensión, es decir, en uno de los electrodos se produce una reacción redox y en el otro se carga la doble capa eléctrica.
Hay una sección lineal adicional en la curva de carga-descarga a 25-27 V, correspondiente al inicio de la reacción faradaica en el electrodo negativo, caracterizada por la reducción parcial de los iones de Cd++:
2Cd++ 2e ^ Cd+-Cd+
De este modo, el dispositivo tiene todas las características de una fuente de alimentación electroquímica, es decir, un comportamiento de reacciones electroquímicas en ambos electrodos a una tensión de operación de 27 V.
El dispositivo se descarga en orden inverso a las reacciones y procesos. Sin embargo, en la práctica, los 3 procesos pueden iniciarse simultáneamente, produciéndose en diferentes grados en diferentes secciones de la curva de cargadescarga.
De acuerdo con los resultados de las pruebas experimentales del dispositivo propuesto dados en la Tabla 1, puede concluirse que este dispositivo electroquímico permite mantener la concentración necesaria del reactivo en la superficie del electrodo, garantizando de este modo un operación estable del dispositivo cuando se opera en diversos modos.
En este caso, cuando la concentración de la solución salina es inferior al 25 % (Ejemplo 9), las características eléctricas disminuyen.
Cuando la concentración de la solución salina es superior al 65 %, la solución cristaliza, impidiendo de este modo su uso.
El uso de una membrana hinchable como separador (3) da como resultado un aumento de las características eléctricas.
De este modo, el dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica reivindicado cumple una condición de patentabilidad denominada "aplicabilidad industrial".
El diseño propuesto del dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica, si se compara con el prototipo, tiene una vida útil más alta, es más estable en diversos modos de operación debido a la preservación estable de una determinada concentración de componentes electrolíticos en los electrodos cuando se opera como una fuente de alimentación electroquímica, un condensador híbrido y un condensador eléctrico de doble capa.
T l 1. r rí i ^ l i iiv l r ími ifi n m l

Claims (9)

REIVINDICACIONES
1. Dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica, que comprende una carcasa, con dos electrodos de carbono en su interior, un separador, dispuesto entre los electrodos, impregnado de electrolito, y colectores,caracterizado por quese usa como electrolito una solución con una concentración de sal del 25-65 %, con sus cationes formados por una mezcla de elementos, cada uno de los mismos seleccionado independientemente de cualquiera de los subgrupos principales o secundarios del primero o del segundo o del tercero o del cuarto grupo y aniones o polianiones formados por elementos del séptimo grupo del subgrupo principal en el sistema periódico.
2. Dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica de acuerdo con la reivindicación 1,caracterizado por quela solución de electrolitos es una solución acuosa.
3. Dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2,caracterizado por quela solución acuosa de bromuro de calcio, bromuro de sodio y bromuro de cadmio se usa como electrolito.
4. Dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2,caracterizado por quela solución acuosa de bromuro de litio, bromuro de sodio y bromuro de cadmio se usa como electrolito.
5. Dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2,caracterizado por quela solución acuosa de bromuro de zinc, bromuro de calcio y bromuro de sodio se usa como electrolito.
6. Dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2,caracterizado por quela solución acuosa de bromuro de litio, bromuro de sodio y bromuro de plomo se usa como electrolito.
7. Dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2,caracterizado por quela solución acuosa de bromuro de litio, bromuro de sodio y bromuro de indio se usa como electrolito.
8. Dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica de acuerdo con la reivindicación 1,caracterizado por quese usa una membrana hinchable como separador.
9. Dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica de acuerdo con la reivindicación 1,caracterizado por quela solución de electrolitos es una solución no acuosa.
ES18905900T 2018-12-14 2018-12-14 Dispositivo electroquímico para almacenar energía Active ES2957614T3 (es)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/IB2018/001607 WO2020121015A1 (ru) 2018-12-14 2018-12-14 Электрохимическое устройство для накопления энергии

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