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1、10申请公布号CN104310474A43申请公布日20150128CN104310474A21申请号201410469311222申请日20140916C01G31/00200601H01M8/1820060171申请人青岛乾运高科新材料股份有限公司地址266111山东省青岛市城阳区青大工业园丰园路中段72发明人孙琦李岩孙慧英54发明名称一种制备硫酸氧钒溶液的方法57摘要本发明涉及电解液技术领域,具体而言,涉及一种用于制备硫酸氧钒的方法,本发明采用的制备方法中利用了一种还原剂,该还原剂完全为纯天然产物,还原能力强,对人体无毒害作用,能够解决现有技术中还原剂消耗大,以及还原剂残留所造成的各种污。
2、染问题。并且,本发明提供的制备方法还能够解决相关技术中存在的制备得出到的硫酸氧钒电解液浓度不高,工艺流程复杂,对设备的要求较高而导致的生产成本增加问题。51INTCL权利要求书1页说明书3页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页10申请公布号CN104310474ACN104310474A1/1页21一种制备硫酸氧钒溶液的方法,其特征在于,包括A、将浓硫酸稀释成35M的稀硫酸,向所述稀硫酸中加入五氧化二钒,并充分搅拌;B、加入还原剂,充分搅拌制得所述硫酸氧钒溶液;C、硫酸氧钒溶液与硫酸配制成硫酸氧钒溶液;其中,所述还原剂选自黄烷醇类化合物、花色苷类化合物、黄酮。
3、类化合物、黄酮醇类化合物、酚酸类化合物、维生素类物质中的任意一种或多种。2根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述黄烷醇类化合物选自培儿茶素、儿茶素、表儿茶素、阿福豆素中的任意一种或多种;所述花色苷类化合物选自矢车菊素、飞燕草素、天竺葵素、芍药素、锦葵素中的任意一种或多种;所述黄酮类化合物选自陈皮苷、甘草素中的任意一种或多种;所述黄酮醇类选自槲皮素、芦丁中的任意一种或多种;所述酚酸类化合物选自没食子酸、原儿茶酸、对羟基苯甲酸、香草酸、邻甲氧基苯甲酸、阿魏酸、苯甲酸、水杨酸、五倍子酸中的任意一种或多种;所述维生素类物质选自维生素C或其衍生物。3根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述还原剂是。
4、茶多酚,其中,所述茶多酚中儿茶素的含量大于60。4根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述还原剂是维生素C。5根据权利要求14中任一项所述的方法,其特征在于,所述还原剂按照重量体积比0120的比例加入反应体系。权利要求书CN104310474A1/3页3一种制备硫酸氧钒溶液的方法技术领域0001本发明涉及电解液技术领域,具体而言,涉及一种用于制备硫酸氧钒的方法。背景技术0002全钒液流氧化还原电池ALLVANADIUMREDOXFLOWBATTERY,VRB具有使用寿命长,充放电方式灵活,可大电流深度充放电,无交叉污染和能量损失等诸多优点,被认为是最具有应用前景的绿色储能电池。作为全钒液流氧。
5、化还原电池核心的电解液,受到了广泛的关注。通常,钒电池主要采用硫酸氧钒VOSO4溶液作为电池的电解液,所以硫酸氧钒的制备方法以及质量直接影响着电解液的性能。0003通常采用以下技术方案合成硫酸氧钒电解液方法一,V2O5放入硫酸加热溶解,然后冷却稀释,加入还原剂还原,反应完全后蒸发结晶,脱水,制得VOSO4浅蓝色粉末。常用还原剂有草酸、乙酸、酒石酸、硫化氢、亚硫酸、或者具有还原性的金属盐。方法二,电解钒氧化物、钒酸铵等硫酸混合物制备硫酸氧钒溶液,经浓缩结晶得到硫酸氧钒晶体。0004然而,上述相关技术中的技术方案至少存在以下问题如果采用方法一,只能利用有限的几种还原剂将V2O5还原成易溶于水的VO。
6、SO4,而且这样制得的硫酸氧钒的浓度不高。并且,由于使用还原剂,由还原剂引入的杂质不易除去,例如,当还原剂采用草酸、乙酸、酒石酸等时,由于该还原剂还原性弱,试剂消耗大,过量的物质不易除去;当还原剂采用硫化氢,其还原性能好,反应速度快,但硫化氢在水中溶解量少,毒性大,污染环境并危害身体,当还原剂采用亚硫酸时,亚硫酸不稳定,溶液在反应过程中溢出大量二氧化硫,污染环境;当还原剂采用具有还原性的金属盐时,则容易引入金属杂质,影响制得的硫酸氧钒溶液质量。另外,硫酸溶解V2O5的反应需要在300高温下进行,这样就对反应的设备要求较高。如果采用方法二制备硫酸氧钒,则存在铵根离子不易除去,工艺流程时间长,效率。
7、低等问题。0005由于硫酸氧钒为全钒液流氧化还原电池的电解液原材料,其制备工艺及制备方法直接影响到电解液的性能,其中在电解液中存在的一些成份,如钒盐、剩余还原剂对电解质的性能有较大的影响,尤其影响电解液的活性和长期循环稳定性。因此,全钒液流氧化还原电池系统的产业化迫切需要新的可以低成本获得硫酸氧钒的制备方法、工艺条件、以及新的电解质配方体系,以适应全钒液流氧化还原电池低成本、高活性的使用需求。发明内容0006本发明旨在提供一种用于制备硫酸氧钒的方法,本发明采用的制备方法中利用了一种还原剂,该还原剂完全为纯天然产物,还原能力强,对人体无毒害作用,能够解决现有技术中还原剂消耗大,以及还原剂残留所造。
8、成的各种污染问题。并且,本发明提供的制备方法还能够解决相关技术中存在的制备得出到的硫酸氧钒电解液浓度不高,工艺流程复杂,对设备的要求较高而导致的生产成本增加问题。0007本发明的目的之一在于提供一种制备硫酸氧钒溶液的方法,该方法包括说明书CN104310474A2/3页40008A、将浓硫酸稀释成35M的稀硫酸,向所述稀硫酸中加入五氧化二钒,并充分搅拌;0009B、加入还原剂,充分搅拌制得所述硫酸氧钒溶液;0010C、硫酸氧钒溶液与硫酸配制成硫酸氧钒溶液;0011其中,所述还原剂选自黄烷醇类化合物、花色苷类化合物、黄酮类化合物、黄酮醇类化合物、酚酸类化合物、维生素类物质中的任意一种或多种。00。
9、12在本发明所举具体实施例中,采用的黄烷醇类化合物可以是培儿茶素、儿茶素、表儿茶素、阿福豆素中的任意一种或多种;采用的花色苷类化合物可以是矢车菊素、飞燕草素、天竺葵素、芍药素、锦葵素中的一种或多种;黄酮类化合物可以是黄芩素或者黄芩苷,或者是二者的混合物;黄酮醇类可以是槲皮素或者芦丁,或者是二者的混合物;酚酸类化合物选自没食子酸、原儿茶酸、五倍子酸中的任意一种或多种;维生素类物质选自维生素C或其衍生物。0013所述还原剂是茶多酚,其中儿茶素的含量大于茶多酚各成分总量的60。0014所述还原剂是维生素C。0015在步骤B中还原剂以重量体积比0120的比例加入到反应体系中。具体实施方式0016本发明。
10、的目的在于提供一种纯天然,无公害的还原剂,该还原剂选自黄烷醇类、花色苷类、黄酮类、黄酮醇类、酚酸类、维生素类物质中的任意一种或多种,该还原剂可应用到制备硫酸氧钒的工艺中。0017本发明所指黄烷醇类化合物是一种天然植物化合物,是类黄酮物质的一个亚类。在苹果、葡萄、红葡萄酒、茶、可可粉和巧克力中的含量十分丰富。黄烷醇类化合物具有提供质子的分子结构,因此具有还原性。本发明具体实施例采用的黄烷醇类化合物可以选自培儿茶素、儿茶素、表儿茶素或者阿福豆素中的一种或多种。0018花色苷是花色素与糖以糖苷键结合而成的一类化合物,是类黄酮中能呈现红色的一族化合物,广泛存在于植物的花、果实、茎、叶和根器官的细胞液中。
11、。花色苷类化合物具有提供质子的分子结构,具有还原性。本发明实施例选用的花色苷可以选自矢车菊素、飞燕草素、天竺葵素、芍药素或者锦葵素中的一种或多种。0019黄酮类化合物是一类存在于自然界的、具有2苯基色原酮结构的化合物,它在植物的生长、发育、开花、结果以及抗菌防病等方面,起着重要的作用。黄酮类化合物分子中存在交叉共轭体系,可在反应中提供质子,具有还原性。本发明具体实施例选用的黄酮类化合物是黄芩素、黄芩苷或其混合物。0020黄酮醇类化合物,又称为二氢黄酮类化合物,是自然界广泛存在的天然产物,是许多动植物的重要的主要成分,常见的黄酮醇主要有杨梅素、槲皮素和山奈酚。本发明具体实施例选用的黄酮醇类化合物。
12、是槲皮素和芦丁或其混合物。0021酚酸类化合物PHENOLICACID是指同一苯环上有若干个酚性羟基的一类化合物。如咖啡酸、绿原酸、五倍子酸、没食子酸、原儿茶酸、阿魏酸、介子酸等。具有广泛的生理活性,如抗氧化、清除自由基、抗紫外线辐射、抑菌效应及抗病毒作用,在医药、农药、化妆品原料和食品还原剂等方面有着广泛的用途。本发明实施例选用的酚酸类化合物选自没食说明书CN104310474A3/3页5子酸、原儿茶酸、或者五倍子酸中的一种或多种。0022维生素是维持人体生命活动必需的一类有机物质,也是保持人体健康的重要活性物质。本发明实施例选用的维生素可以是维生素C或是其衍生物,如维生素C磷酸酯。0023。
13、可见,以上物质均广泛地存在于自然界的动植物中,完全为绿色无公害的化学成分。这些物质均因为化学结构式中存在不饱和键而具有较强的还原性。0024本发明提供的制备硫酸氧钒的方法具体步骤如下0025A、将浓硫酸稀释成35M的稀硫酸,向所述稀硫酸中加入五氧化二钒,并充分搅拌;0026B、加入还原剂,充分搅拌制得所述硫酸氧钒溶液;0027C、硫酸氧钒溶液与硫酸配制成硫酸氧钒溶液;0028本发明提供的具体实施例中,还原剂均以重量体积比G/ML0120的比例加入到反应体系中,但本领域技术人员完全可以根据还原剂的还原性,以不同的重量体积比将其加入反应溶液中,制得硫酸氧钒溶液。0029在上述制备硫酸氧钒溶液方法中。
14、,稀硫酸的浓度为3050M。当希望得到的最终产物为硫酸氧钒粉末时,优选硫酸浓度为34M,否则多余的酸不易除去。当制得的硫酸氧钒溶液直接作为钒电解液用时,最优硫酸浓度为35M。0030主要反应方程式为00311V2O5H2SO4VO22SO4H2O00322VO22SO4H2O2H还原剂2VOSO42H2O0033采用的仪器设备结晶炉、PH值测定仪、离心机、LAND充放电测试仪。0034采用的原料五氧化二钒、草酸、浓硫酸、培儿茶素、儿茶素、表儿茶素、阿福豆素、矢车菊素、飞燕草素、天竺葵素、芍药素、锦葵素、黄芩素、黄芩苷、槲皮素、芦丁、没食子酸、原儿茶酸、五倍子酸、维生素C、抗坏血酸磷酸酯均从商业。
15、购置,纯度均为分析纯,茶多酚中儿茶素的含量大于60。0035实施例10036称取1500GV2O5于6000ML浓度为50MOLL1的硫酸溶液中,加入维生素C40G,搅拌至V2O5完全溶解,最终钒浓度为275MOL/L,冷却后过滤,得到的蓝色硫酸氧钒溶液,将得到的蓝色硫酸氧钒溶液直接加入浓硫酸80ML,去离子水稀释至800ML,作为全钒液流氧化还原电池用硫酸氧钒电解液。正极100ML,负极50ML进行动态电池充放电测试,同时采用电化学工作站进行电化学测试。0037同时将制得的硫酸氧钒电解液作为负极电解液,相同离子浓度的等体积H2SO4溶液为正极电解液,分别置于以离子交换膜可以为阳离子交换膜如全氟磺酸膜,也可以为阴离子交换膜分开的电解槽中。以铅板为电极,在电流密度为80MACM2的电流密度下电解,通过检测电解液的电位控制电解终点,终点电位150250MV,获得钒离子浓度18MOLL1的全钒液流氧化还原电池正、负极用V3/V4电解液。0038将得到的电解液在50MACM2电流密度下进行全充全放测试,起始放电电压为1376V,能量效率7824,电压效率为815电流效率为96,测试电池的充放电电压平台平稳,放电中值电压在126V左右,具有较好的电化学性能。说明书CN104310474A。