亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Improved electrolyte for zinc-bromine flow batteries

甲磺酸 电解质 溴化锌 电池(电) 枝晶(数学) 流动电池 电导率 无机化学 化学 电极 有机化学 功率(物理) 物理化学 物理 量子力学 数学 几何学
作者
Maochun Wu,Tianshou Zhao,Lei Wei,Haoran Jiang,Ruihan Zhang
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier BV]
卷期号:384: 232-239 被引量:122
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2018.03.006
摘要

Conventional zinc bromide electrolytes offer low ionic conductivity and often trigger severe zinc dendrite growth in zinc-bromine flow batteries. Here we report an improved electrolyte modified with methanesulfonic acid, which not only improves the electrolyte conductivity but also ameliorates zinc dendrite. Experimental results also reveal that the kinetics and reversibility of Zn2+/Zn and Br2/Br− are improved in this modified electrolyte. Moreover, the battery's internal resistance is significantly reduced from 4.9 to 2.0 Ω cm2 after adding 1 M methanesulfonic acid, thus leading to an improved energy efficiency from 64% to 75% at a current density of 40 mA cm−2. More impressively, the battery is capable of delivering an energy efficiency of about 78% at a current density of as high as 80 mA cm−2 when the electrode is replaced by a thermally treated one. Additionally, zinc dendrite growth is found to be effectively suppressed in methanesulfonic acid supported media, which, as a result, enables the battery to be operated for 50 cycles without degradation, whereas the one without methanesulfonic acid suffers from significant decay after only 40 cycles, primarily due to severe zinc dendrite growth. These superior results indicate methanesulfonic acid is a promising supporting electrolyte for zinc-bromine flow batteries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
受伤的爆米花完成签到,获得积分10
4秒前
10秒前
光亮靳完成签到,获得积分10
12秒前
深情安青应助顺心面包采纳,获得10
36秒前
高兴中心完成签到,获得积分10
44秒前
sbt完成签到 ,获得积分10
55秒前
漂亮孤风完成签到,获得积分10
58秒前
鲁成危完成签到,获得积分10
1分钟前
碧蓝山灵完成签到,获得积分10
1分钟前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Axel发布了新的文献求助10
1分钟前
顺心面包发布了新的文献求助10
1分钟前
深情的从丹完成签到,获得积分10
1分钟前
呆萌尔风完成签到,获得积分10
2分钟前
柔弱的妙旋完成签到,获得积分10
2分钟前
Axel完成签到,获得积分10
2分钟前
思源应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
大个应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
感动的易真完成签到,获得积分10
3分钟前
多情敏完成签到,获得积分10
3分钟前
rohiga完成签到,获得积分10
3分钟前
风趣的苑博完成签到,获得积分10
3分钟前
自觉的猕猴桃完成签到,获得积分10
3分钟前
无花果应助ZcLee采纳,获得10
3分钟前
成就的灵槐完成签到,获得积分10
4分钟前
ww完成签到,获得积分10
4分钟前
机灵自中完成签到,获得积分10
4分钟前
野性的幼萱完成签到,获得积分10
4分钟前
务实雪珍完成签到,获得积分10
4分钟前
勤劳觅山完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
与山发布了新的文献求助10
5分钟前
淡然的凡之完成签到,获得积分10
5分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
失眠的白云完成签到,获得积分10
5分钟前
顺心面包完成签到,获得积分10
5分钟前
高分求助中
On lateral buckling of armouring wires in flexible pipes 10000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 700
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7744638
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9292443
关于积分的说明 20212709
捐赠科研通 7323505
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3307639
关于科研通互助平台的介绍 2459546
邀请新用户注册赠送积分活动 2318638