Flow-electrode capacitive deionization: A review and new perspectives

电容去离子 海水淡化 电极 电渗析 材料科学 电容感应 工艺工程 电容器 纳米技术 化学 计算机科学 电化学 电气工程 电压 工程类 生物化学 物理化学
作者
Fan Yang,Yunfei He,Leon Rosentsvit,Matthew E. Suss,Xiaori Zhang,Tie Gao,Peng Liang
出处
期刊:Water Research [Elsevier]
卷期号:200: 117222-117222 被引量:205
标识
DOI:10.1016/j.watres.2021.117222
摘要

Flow-electrode capacitive deionization (FCDI), as a novel electro-driven desalination technology, has attracted growing exploration towards brackish water treatment, hypersaline water treatment, and selective resource recovery in recent years. As a flow-electrode-based electrochemical technology, FCDI has similarities with several other electrochemical technologies such as electrochemical flow capacitors and semi-solid fuel cells, whose performance are closely coupled with the characteristics of the flow-electrodes. In this review, we sort out the potentially parallel mechanisms of electrosorption and electrodialysis in the FCDI desalination process, and make clear the importance of the flowable capacitive electrodes. We then adopt an equivalent circuit model to distinguish the resistances to ion transport and electron transport within the electrodes, and clarify the importance of electronic conductivity on the system performance based on a series of electrochemical tests. Furthermore, we discuss the effects of electrode selection and flow circulation patterns on system performance (energy consumption, salt removal rate), review the current treatment targets and system performance, and then provide an outlook on the research directions in the field to support further applications of FCDI.
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
小卡拉米完成签到,获得积分20
1秒前
自信鞯完成签到,获得积分10
2秒前
GingerF完成签到,获得积分0
2秒前
Lisiqi完成签到,获得积分10
2秒前
DoctorXu完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
刘菠萝完成签到 ,获得积分10
4秒前
科研通AI6应助Dora采纳,获得10
4秒前
5秒前
Winnie完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
领导范儿应助危机的乐双采纳,获得10
6秒前
科视完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
幸运鹅47完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
9秒前
9秒前
10秒前
Xbro完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
Ren发布了新的文献求助10
11秒前
柳觅夏发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
研友_VZG7GZ应助橘子采纳,获得10
12秒前
小蘑菇应助可爱的冷霜采纳,获得10
12秒前
Xbro发布了新的文献求助10
13秒前
求助求助关注了科研通微信公众号
14秒前
科研通AI6应助yplofp采纳,获得10
14秒前
14秒前
糕糕发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
朝闻道完成签到 ,获得积分10
16秒前
pihriyyy完成签到,获得积分10
17秒前
桶桶要好好学习完成签到,获得积分10
20秒前
今天没桃课完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
研友_Lpaepn发布了新的文献求助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
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
Psychology of Self-Regulation 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5641246
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4756025
关于积分的说明 15012634
捐赠科研通 4799678
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2565518
邀请新用户注册赠送积分活动 1523794
关于科研通互助平台的介绍 1483473