July 21, 2026

一体化液流单电池测试系统(YTH-1)2026款全新升级,资深技术团队,免费技术服务

一体化液流单电池测试系统(YTH-1) 2026升级款产品简介 (资深硕/博/高校老师技术团队,长期免费技术服务) 功能特点 功能:提供一体化的整套液流单电池测试系统,开展各种液流电池核心材料(电解液、隔膜、电极、双极板等)及流场结构的性能测试研究,为科研用户提供完整实验数据(如能量效率EE、库伦效率CE、电压效率VE、循环性能、极化曲线、功率密度曲线、充放电容量、充放电能量、充放电曲线、自放电性能等); 特点:高度集成、外观精致、密封良好、材料易于更换、整体移动、便于参观展示。 增值技术服务:不管您做任何液流电池体系,公司都有资深的硕/博/高校老师技术团队,针对性提供免费基础技术服务。您购买的不仅仅是设备,而是全套技术服务!欢迎实地考察交流! 更多液流电池测试类产品,请点击武汉之升新能源2026版官网:www.whzs-vfb.com 2026升级亮点 定制化蠕动泵新升级,保证长时间循环测试; 整体结构优化更紧凑,降低实验室占地面积; 软管内衬聚四氟材料,耐酸碱性能全面升级; 精简管路取消转接头,降低跑冒滴漏的隐患; 温控器安全保护升级,保证测试温度的稳定; 适用液流电池体系 根据不同液流体系要求:液-液非沉积型体系+液-固沉积型体系,单电池的材料和结构有适当调整,具体包括: 全钒、混酸、铁铬、锌铁、钒铁、全铁、硫铁、锌溴、锌镍、锌碘、浆料液流、水系/非水系有机等各种液流电池体系。 技术参数表 项目   规格   数量   备注   系统组成   螺栓型液流单电池测试夹具+蠕动泵+管路+储液罐+一体化底座+温控装置(选配)+充放电测试仪(选配)   螺栓型液流单电池   测试夹具   LSB-1(液-液非沉积型)   活性面积定制,适配各种厚度石墨毡和碳布,免费送高活性石墨毡电极   1台   标配   LSB-3(液–固沉积型)   活性面积定制,适配各种厚度石墨毡和碳布,免费送高活性石墨毡电极   电解液   可提供商业化全钒、铁铬、锌溴、全铁电解液   (标配1瓶250mL 3.5价全钒电解液)   250mL   […]

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【用户成果】上海交通大学纪亚课题组在Advanced Materials发表双介体分子靶向液流电池研究成果

第一作者:蔡一冲 通讯作者:纪亚 通讯单位:上海交通大学中英国际低碳学院 工作简介 近日,上海交通大学中英国际低碳学院纪亚课题组在高能量密度液流电池领域取得新进展。研究成果以“Redox-Targeting Synergy with Dual Mediators for Prussian Blue Analogue Flow Batteries”为题,被国际知名期刊Advanced Materials 接收。该研究构建了4-OH-TEMPO/[Fe(CN)6]3-/4–-NiHCF||Zn双分子氧化还原靶向(DMRT)液流电池,实现75.04 Wh L-1的能量密度,较不含固体材料的空白液流电池提升9.09倍,并获得99.9%的库仑效率、82.9%的固体材料利用率和99.7%的单圈容量保持率。研究深入揭示了双介体在不同荷电状态下的时序协同机制及其界面动力学基础,为高能量密度水系靶向液流电池的理性设计提供了新的机理框架。 图1. 双介体氧化还原靶向液流电池的结构、工作原理与电化学特性 本文所用 一体化液流单电池测试系统(YTH-1) 由武汉之升新能源有限公司提供 《2025年我司用户发表的液流电池论文合集》 研究背景 随着风能、太阳能等可再生能源的快速发展,电力系统对安全、低成本、长时储能技术的需求持续增长。氧化还原液流电池具有功率与容量独立设计、循环寿命长和安全性高等优势,但其能量密度受限于活性物质在电解液中的溶解度,限制了系统的小型化和高效集成。 氧化还原靶向液流电池通过在外部储罐中引入高容量固体储能材料,并利用可溶性氧化还原介体在电极与固体之间传递电子,实现液相传质与固相储能的耦合,从而突破传统液流电池仅依赖溶液储能的容量上限。然而,单一介体与固体材料之间的电位匹配范围有限,且已有双介体体系多侧重性能展示,不同介体如何分工协作、何时参与靶向反应以及界面阻抗如何演变仍缺乏清晰认识。 针对上述问题,本工作以普鲁士蓝类似物镍铁氰化物(NiHCF)为固体储能材料,引入具有不同氧化还原电位的[Fe(CN)6]3-/4-和4-OH-TEMPO作为双介体,构建中性水系DMRT液流电池。NiHCF的氧化还原电位位于两种介体之间,使二者能够在不同反应阶段形成互补的电子传递通道,拓宽固-液相电位匹配范围。 核心内容 1. 双介体协同提升容量与能量密度 图2  DMRT液流电池的容量贡献、效率与极化性能 电化学测试表明,加入NiHCF固体材料后,电池获得显著的额外容量,固体材料的校正比容量达到70.15 mAh g-1,对应82.9%的理论利用率。DMRT体系的放电容量较空白液流电池提高9.09倍,能量密度达到75.04 Wh L-1。 通过对充放电平台进行分区定量,研究发现两种介体并非简单叠加,而是表现出明显的方向依赖性:充电过程中,TEMPO/TEMPO+相关平台贡献95.0%的固体增容;放电过程中,[Fe(CN)6]3-/4-相关平台贡献67.9%。该结果说明,介体-固体电位差及其随荷电状态的动态变化共同决定了不同介体的主导反应方向。 DMRT体系在较宽电流密度范围内保持较高效率和连续平滑的极化响应。双介体通过在不同电位区间分担固相反应,兼顾了热力学匹配与动力学驱动力,缓解了单一反应通道下的局部传质和电荷转移瓶颈。   2. 高利用率与稳定循环性能 图3. DMRT液流电池的循环稳定性、倍率性能与综合性能对比 在10 mA cm-2下,DMRT液流电池表现出99.9%的库仑效率、约90%的能量效率和99.7%的单圈容量保持率。对称电池及全电池测试进一步验证了双介体与NiHCF体系在反复氧化还原过程中的可逆性。 与已报道的代表性氧化还原介体及靶向液流电池体系相比,本工作在能量密度、固体利用率、效率和循环稳定性之间实现了良好平衡,体现出双介体设计在高能水系液流电池中的应用潜力。   3. 双介体在固-液界面的结构协同机制 图4. 双介体与NiHCF的电子结构耦合及界面反应机制 多尺度结构表征与理论计算表明,[Fe(CN)6]3-/4-和4-OH-TEMPO在NiHCF界面承担不同但互补的作用。[Fe(CN)6]3-/4-促进Fe-Fe电子离域和Na⁺脱嵌,有利于固体晶格内部的电荷传递;4-OH-TEMPO则强化Fe-N位点的界面电荷交换,提高深度反应阶段的电子转移动力学。 DFT态密度分析显示,双介体共同作用时,NiHCF费米能级附近的电子态显著增强,表明两种介体能够协同改善界面电子耦合。该协同并非两个独立反应的简单相加,而是通过不同活性位点和电位窗口建立多通道固-液电荷传递网络。  

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