Enhanced performance and durability of composite bipolar plate with surface modification of cactus-like carbon nanofibers

材料科学 复合材料 复合数 石墨 碳纳米纤维 表面改性 纳米纤维 耐久性 化学工程 碳纤维 碳纳米管 工程类 冶金
作者
Fengjing Jiang,Weineng Liao,Tsubasa Ayukawa,Seong‐Ho Yoon,Koji Nakabayashi,Jin Miyawaki
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier BV]
卷期号:482: 228903-228903 被引量:53
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2020.228903
摘要

Abstract To sufficiently improve the electrical conductivity of composite bipolar plates is crucial for their application in fuel cells and redox flow batteries. Eliminating the resin-rich layer on the surface of composite bipolar plates turns to be an effective approach. In this work, graphite/resin composite bipolar plates with advanced performance and durability are obtained after surface treatment with cactus-like carbon nanofibers which grow from the catalyst cores and stretch out to form cactus-like structures. Morphology and structure of the carbon nanofibers, as well as the morphology, electrical conductivity, electrochemical properties and charge-discharge performance of the bipolar plates in a vanadium redox flow battery (VRFB) are investigated. Results show that surface treatment with graphitized cactus-like carbon nanofibers significantly enhance the conductivity of the composite plates which reaches as high as 198.7 S cm−1, and the area specific resistance can be reduced to 25.4 mΩ cm2. The VRFB single cell with the modified bipolar plate exhibits very high energy efficiency of 86.28%, at 100 mA cm−2, and shows excellent durability in charge-discharge cycling test. With the superior properties above, composite bipolar plates after surface treatment with cactus-like carbon nanofibers are promising candidates for VRFBs.
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