Sensitivity of Capacity Fade in Vanadium Redox Flow Battery to Electrolyte Impurity Content

流动电池 电解质 氧化还原 化学 电化学 电极 杂质 无机化学 电池(电) 容量损失 淡出 分析化学(期刊) 材料科学 色谱法 有机化学 热力学 功率(物理) 物理 物理化学 计算机科学 操作系统
作者
Roman Pichugov,Pavel Loktionov,Darya Verakso,Alla A. Pustovalova,Dmitry Chikin,A. E. Antipov
出处
期刊:Collection of Czechoslovak Chemical Communications [Wiley]
被引量:2
标识
DOI:10.1002/cplu.202400372
摘要

Abstract The gradual capacity decrease of vanadium redox flow battery (VRFB) over long‐term charge‐discharge cycling is determined by electrolyte degradation. While it was initially believed that this degradation was solely caused by crossover, recent research suggests that oxidative imbalance induced by hydrogen evolution reaction (HER) also plays a significant role. In this work by using vanadium pentoxides with different impurities content, we prepared three grades of vanadium electrolyte. By measuring electrochemical properties on carbon felt electrode in three‐electrode cell and VRFB membrane‐electrode assembly we evaluate the influence of impurity content on battery polarization and rate of side reactions which is indicated by the increase of average oxidation state ( AOS ) during charge‐discharge tests and varies from 0.061 to 0.027 day −1 for electrolytes made from 99.1 and 99.9 wt % V 2 O 5 . We found that increase of AOS correlates with the increase of open‐circuit voltage of VRFB in the discharged state ranging from 9.6 to 14.9 mV day −1 for highest and lowest electrolyte purity levels, respectively. While AOS increase is significant, it does not solely determine capacity fade. It is demonstrated that the presence of vanadium crossover decreases capacity fade, i. e. levels the contribution of side reactions on capacity drop.
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
Ava应助涛1118采纳,获得10
1秒前
小马甲应助王萌萌采纳,获得10
1秒前
2秒前
愤怒野猪发布了新的文献求助10
2秒前
共享精神应助byyyy采纳,获得10
3秒前
激昂的如柏完成签到,获得积分10
3秒前
容言完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
清越发布了新的文献求助10
5秒前
小老虎完成签到,获得积分10
6秒前
郑糖糖糖完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
栖风完成签到,获得积分10
7秒前
汪枫明发布了新的文献求助10
7秒前
不懂白完成签到 ,获得积分10
8秒前
OK应助阳可乐采纳,获得200
9秒前
赵伟豪发布了新的文献求助10
9秒前
xuzhu0907发布了新的文献求助10
11秒前
汪小楠吖发布了新的文献求助10
12秒前
Hello应助清修采纳,获得10
12秒前
li完成签到,获得积分10
12秒前
觉皇完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
14秒前
李爱国应助汪枫明采纳,获得10
15秒前
15秒前
16秒前
16秒前
16秒前
脑洞疼应助积极如雪采纳,获得10
17秒前
饭好次吗发布了新的文献求助10
17秒前
地球发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
19秒前
草莓燕麦大酸奶完成签到,获得积分10
19秒前
xiangxuehai8完成签到,获得积分10
19秒前
PGZ发布了新的文献求助10
20秒前
Nole应助dududuhy采纳,获得10
21秒前
威武雨柏完成签到 ,获得积分10
21秒前
高分求助中
(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
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 500
Auslegungsgeschichte 500
Transdermal drug delivery systems market size report 500
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 7642348
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9215347
关于积分的说明 19768384
捐赠科研通 7207580
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3276352
关于科研通互助平台的介绍 2438099
邀请新用户注册赠送积分活动 2274072