Evaluation of Electrochemical Stability of Sulfonated Anthraquinone-Based Acidic Electrolyte for Redox Flow Battery Application

电解质 流动电池 化学 氧化还原 电化学 化学稳定性 蒽醌 降级(电信) 渗透 化学工程 无机化学 有机化学 电极 电信 物理化学 工程类 生物化学 计算机科学
作者
Petr Mazúr,Jiří Charvát,Jindřich Mrlík,Jaromír Pocedič,Jiří Akrman,Lubomír Kubáč,Barbora Řeháková,Juraj Košek
出处
期刊:Molecules [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:26 (9): 2484-2484 被引量:16
标识
DOI:10.3390/molecules26092484
摘要

Despite intense research in the field of aqueous organic redox flow batteries, low molecular stability of electroactive compounds limits further commercialization. Additionally, currently used methods typically cannot differentiate between individual capacity fade mechanisms, such as degradation of electroactive compound and its cross-over through the membrane. We present a more complex method for in situ evaluation of (electro)chemical stability of electrolytes using a flow electrolyser and a double half-cell including permeation measurements of electrolyte cross-over through a membrane by a UV–VIS spectrometer. The method is employed to study (electro)chemical stability of acidic negolyte based on an anthraquinone sulfonation mixture containing mainly 2,6- and 2,7-anthraquinone disulfonic acid isomers, which can be directly used as an RFB negolyte. The effect of electrolyte state of charge (SoC), current load and operating temperature on electrolyte stability is tested. The results show enhanced capacity decay for fully charged electrolyte (0.9 and 2.45% per day at 20 °C and 40 °C, respectively) while very good stability is observed at 50% SoC and lower, even at 40 °C and under current load (0.02% per day). HPLC analysis conformed deep degradation of AQ derivatives connected with the loss of aromaticity. The developed method can be adopted for stability evaluation of electrolytes of various organic and inorganic RFB chemistries.
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
加肥猫1992完成签到,获得积分10
1秒前
Smole发布了新的文献求助10
3秒前
鹿茸完成签到,获得积分10
4秒前
TAN发布了新的文献求助10
4秒前
之桃完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
zho关闭了zho文献求助
8秒前
小蘑菇应助ChencanFang采纳,获得20
9秒前
TAN完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
10秒前
昏睡的蟠桃应助觅云采纳,获得30
10秒前
手可摘星辰完成签到,获得积分10
13秒前
15秒前
16秒前
福娃完成签到,获得积分10
16秒前
YH完成签到,获得积分10
16秒前
学术通zzz发布了新的文献求助10
17秒前
ppxx发布了新的文献求助20
17秒前
ChencanFang发布了新的文献求助20
21秒前
21秒前
CipherSage应助yy采纳,获得10
22秒前
Owen应助菜籽采纳,获得10
25秒前
25秒前
25秒前
宇宙最萌小猫咪完成签到 ,获得积分10
27秒前
康康发布了新的文献求助10
27秒前
TTTaT完成签到,获得积分10
28秒前
zho发布了新的文献求助20
29秒前
29秒前
琳同学发布了新的文献求助10
30秒前
27小天使发布了新的文献求助30
30秒前
Singularity应助刻苦雪晴采纳,获得10
34秒前
动听的谷秋完成签到 ,获得积分10
34秒前
yy发布了新的文献求助10
34秒前
JamesPei应助踏雪飞鸿采纳,获得10
36秒前
36秒前
36秒前
Smole完成签到,获得积分10
37秒前
高震博完成签到 ,获得积分10
38秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Fashion Brand Visual Design Strategy Based on Value Co-creation 350
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777918
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3323458
关于积分的说明 10214533
捐赠科研通 3038671
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667606
邀请新用户注册赠送积分活动 798207
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758315