可充电氧化还原液流电池:蛇形流场结构中电解液流动反应物渗透下的最大电流密度
化学物理
2017-06-22 v2
摘要
具有蛇形流场设计的可充电氧化还原液流电池已被证明能够在中型和大型固定储能应用中提供更高的电流密度和功率密度。然而,流场设计改善液流电池电流密度的基本机制尚未得到理解。在此,我们报告了一种最大电流密度概念,该概念与电解液反应物流动渗透通过多孔电极的化学计量可用性相关,可在具有“零间隙”蛇形流场结构的液流电池系统中实现。该概念能够解释在允许电解液中所有可溶物质发生反应的情况下所实现的更高电流密度。通过以碳纸电极为电极的蛇形流场结构钒液流电池实例,实验数据进一步验证了该概念。
引用
@article{arxiv.1704.00744,
title = {Rechargeable redox flow batteries: Maximum current density with electrolyte flow reactant penetration in a serpentine flow structure},
author = {Xinyou Ke and Joseph M. Prahl and J. Iwan D. Alexander and Robert F. Savinell},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.00744},
year = {2017}
}