Mga Nanocomposites nga Gibase sa Tungsten Oxide/Fullerene isip mga Electrocatalyst ug Inhibitor sa Parasitic VO2+/VO2+ Reactions sa Mixed Acids

Salamat sa pagbisita sa Nature.com. Ang bersyon sa browser nga imong gigamit adunay limitado nga suporta sa CSS. Para sa pinakamaayong kasinatian, among girekomendar nga mogamit ka og updated nga browser (o i-disable ang Compatibility Mode sa Internet Explorer). Samtang, aron masiguro ang padayon nga suporta, among i-render ang site nga walay mga style ug JavaScript.
Usa ka carousel nga nagpakita og tulo ka slide sa samang higayon. Gamita ang mga buton nga Previous ug Next aron molihok sa tulo ka slide matag higayon, o gamita ang mga buton sa slider sa katapusan aron molihok sa tulo ka slide matag higayon.
Ang medyo taas nga gasto sa all-vanadium flow-through redox batteries (VRFBs) naglimite sa ilang kaylap nga paggamit. Gikinahanglan ang pagpauswag sa kinetics sa electrochemical reactions aron madugangan ang espesipikong gahum ug energy efficiency sa VRFB, sa ingon makunhuran ang gasto sa kWh sa VRFB. Niini nga trabaho, ang hydrothermally synthesized hydrated tungsten oxide (HWO) nanoparticles, C76 ug C76/HWO, gideposito sa carbon cloth electrodes ug gisulayan isip electrocatalysts para sa VO2+/VO2+ redox reaction. Field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), high-resolution transmission electron microscopy (HR-TEM), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), infrared Fourier transform Spectroscopy (FTIR) ug contact angle measurements. Nakaplagan nga ang pagdugang sa C76 fullerenes sa HWO makapauswag sa electrode kinetics pinaagi sa pagdugang sa electrical conductivity ug paghatag og oxidized functional groups sa ibabaw niini, sa ingon nagpasiugda sa VO2+/VO2+ redox reaction. Ang HWO/C76 composite (50 wt% C76) napamatud-an nga mao ang labing maayong kapilian alang sa VO2+/VO2+ reaction nga adunay ΔEp nga 176 mV, samtang ang untreated carbon cloth (UCC) kay 365 mV. Dugang pa, ang HWO/C76 composite nagpakita og dakong inhibitory effect sa parasitic chlorine evolution reaction tungod sa W-OH functional group.
Ang grabeng kalihokan sa tawo ug ang paspas nga rebolusyong industriyal misangpot sa dili mapugngan nga taas nga panginahanglan sa kuryente, nga nagkataas og mga 3% kada tuig1. Sulod sa mga dekada, ang kaylap nga paggamit sa mga fossil fuel isip tinubdan sa enerhiya misangpot sa mga greenhouse gas emissions nga nakatampo sa global warming, polusyon sa tubig ug hangin, nga naghulga sa tibuok ekosistema. Tungod niini, ang pagsulod sa limpyo ug mabag-o nga hangin ug solar nga enerhiya gilauman nga moabot sa 75% sa kinatibuk-ang kuryente sa 20501. Bisan pa, kung ang bahin sa kuryente gikan sa mabag-o nga mga tinubdan molapas sa 20% sa kinatibuk-ang henerasyon sa kuryente, ang grid mahimong dili lig-on.
Taliwala sa tanang sistema sa pagtipig sa enerhiya sama sa hybrid vanadium redox flow battery2, ang all-vanadium redox flow battery (VRFB) ang pinakapaspas nga naugmad tungod sa daghang bentaha niini ug giisip nga labing maayong solusyon alang sa dugay nga pagtipig sa enerhiya (mga 30 ka tuig). ) Mga kapilian nga gihiusa sa renewable energy4. Kini tungod sa pagkabulag sa gahum ug densidad sa enerhiya, paspas nga tubag, taas nga kinabuhi sa serbisyo, ug medyo ubos nga tinuig nga gasto nga $65/kWh kon itandi sa $93-140/kWh para sa Li-ion ug lead-acid nga mga baterya ug 279-420 US dolyares kada kWh. nga baterya matag usa4.
Apan, ang ilang dakong komersyalisasyon nalimitahan gihapon sa ilang medyo taas nga gasto sa kapital sa sistema, labi na tungod sa mga cell stack4,5. Busa, ang pagpauswag sa performance sa stack pinaagi sa pagdugang sa kinetics sa duha ka half-element reactions makapakunhod sa gidak-on sa stack ug busa makapakunhod sa gasto. Busa, gikinahanglan ang paspas nga pagbalhin sa electron ngadto sa ibabaw sa electrode, nga nagdepende sa disenyo, komposisyon ug istruktura sa electrode ug nanginahanglan og maampingong pag-optimize6. Bisan pa sa maayong kemikal ug electrochemical stability ug maayong electrical conductivity sa carbon electrodes, ang ilang wala matambalan nga kinetics hinay tungod sa pagkawala sa oxygen functional groups ug hydrophilicity7,8. Busa, lain-laing mga electrocatalyst ang gihiusa sa carbon-based electrodes, labi na ang carbon nanostructures ug metal oxides, aron mapaayo ang kinetics sa duha ka electrodes, sa ingon nagdugang sa kinetics sa VRFB electrode.
Gawas pa sa among nangaging trabaho sa C76, una namong gitaho ang maayo kaayong electrocatalytic activity niining fullerene para sa VO2+/VO2+, charge transfer, kon itandi sa heat-treated ug untreated carbon cloth. Ang resistensya mikunhod og 99.5% ug 97%. Ang catalytic performance sa mga carbon materials para sa VO2+/VO2+ reaction kon itandi sa C76 gipakita sa Table S1. Sa laing bahin, daghang metal oxides sama sa CeO225, ZrO226, MoO327, NiO28, SnO229, Cr2O330 ug WO331, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ang gigamit tungod sa ilang dugang nga wettability ug abunda nga oxygen functionality. , 38. nga grupo. Ang catalytic activity niining mga metal oxides sa VO2+/VO2+ reaction gipakita sa Table S2. Ang WO3 gigamit sa daghang mga trabaho tungod sa mubu nga gasto niini, taas nga kalig-on sa acidic media, ug taas nga catalytic activity31,32,33,34,35,36,37,38. Bisan pa, ang pag-uswag sa cathodic kinetics tungod sa WO3 dili kaayo hinungdanon. Aron mapaayo ang conductivity sa WO3, gisulayan ang epekto sa paggamit sa reduced tungsten oxide (W18O49) sa cathodic activity38. Ang hydrated tungsten oxide (HWO) wala pa gyud masulayan sa mga aplikasyon sa VRFB, bisan kung kini nagpakita og dugang nga kalihokan sa mga aplikasyon sa supercapacitor tungod sa mas paspas nga cation diffusion kumpara sa anhydrous WOx39,40. Ang ikatulo nga henerasyon nga vanadium redox flow battery naggamit og mixed acid electrolyte nga gilangkoban sa HCl ug H2SO4 aron mapaayo ang performance sa baterya ug mapaayo ang solubility ug kalig-on sa mga vanadium ions sa electrolyte. Bisan pa, ang parasitic chlorine evolution reaction nahimong usa sa mga disbentaha sa ikatulo nga henerasyon, mao nga ang pagpangita og mga paagi aron mapugngan ang chlorine evaluation reaction nahimong sentro sa daghang mga grupo sa panukiduki.
Dinhi, gihimo ang mga pagsulay sa reaksyon sa VO2+/VO2+ sa mga HWO/C76 composites nga gideposito sa mga carbon cloth electrodes aron makit-an ang balanse tali sa electrical conductivity sa mga composites ug sa redox kinetics sa ibabaw sa electrode samtang gipugngan ang ebolusyon sa parasitic chlorine. Ang hydrated tungsten oxide (HWO) nanoparticles gi-synthesize pinaagi sa usa ka yano nga hydrothermal nga pamaagi. Gihimo ang mga eksperimento sa usa ka mixed acid electrolyte (H2SO4/HCl) aron ma-simulate ang ikatulo nga henerasyon nga VRFB (G3) alang sa praktikalidad ug aron imbestigahan ang epekto sa HWO sa reaksyon sa ebolusyon sa parasitic chlorine.
Ang Vanadium(IV) sulfate hydrate (VOSO4, 99.9%, Alfa-Aeser), sulfuric acid (H2SO4), hydrochloric acid (HCl), dimethylformamide (DMF, Sigma-Aldrich), polyvinylidene fluoride (PVDF, Sigma)-Aldrich), sodium Tungsten oxide dihydrate (Na2WO4, 99%, Sigma-Aldrich) ug hydrophilic carbon cloth nga ELAT (Fuel Cell Store) ang gigamit niini nga pagtuon.
Ang hydrated tungsten oxide (HWO) giandam pinaagi sa hydrothermal reaction 43 diin ang 2 g sa Na2WO4 nga asin gitunaw sa 12 ml nga H2O aron makahatag og walay kolor nga solusyon, dayon 12 ml nga 2 M HCl ang gidugang nga tinulo aron makahatag og luspad nga dalag nga suspension. Ang slurry gibutang sa usa ka Teflon coated stainless steel autoclave ug gibutang sa oven sa 180° C sulod sa 3 ka oras para sa hydrothermal reaction. Ang residue gikolekta pinaagi sa filtration, gihugasan og 3 ka beses gamit ang ethanol ug tubig, gipauga sa oven sa 70°C sulod sa ~3 ka oras, ug dayon gi-triturate aron makahatag og blue-grey nga HWO powder.
Ang nakuha (wala matambalan) nga carbon cloth electrodes (CCT) gigamit nga as-is o gipainit sa usa ka tube furnace sa 450°C sa hangin nga adunay heating rate nga 15 ºC/min sulod sa 10 ka oras aron makuha ang gitambalan nga mga CC (TCC). sama sa gihulagway sa miaging artikulo24. Ang UCC ug TCC giputol ngadto sa mga electrode nga gibana-bana nga 1.5 cm ang gilapdon ug 7 cm ang gitas-on. Ang mga suspensyon sa C76, HWO, HWO-10% C76, HWO-30% C76 ug HWO-50% C76 giandam pinaagi sa pagdugang og 20 mg .% (~2.22 mg) nga PVDF binder ngadto sa ~1 ml DMF ug gi-sonicate sulod sa 1 ka oras aron mapaayo ang pagkaparehas. Ang 2 mg sa C76, HWO ug HWO-C76 composites sunod-sunod nga gigamit sa usa ka UCC active electrode area nga gibana-bana nga 1.5 cm2. Ang tanang catalysts gikarga ngadto sa UCC electrodes ug ang TCC gigamit alang lamang sa pagtandi, kay ang among miaging trabaho nagpakita nga ang heat treatment wala gikinahanglan24. Ang impression settling nakab-ot pinaagi sa pagsipilyo sa 100 µl sa suspension (load 2 mg) para sa mas parehas nga epekto. Dayon ang tanang electrodes gipauga sa oven sa 60° C. sa tibuok gabii. Ang mga electrodes gisukod paabante ug paatras aron masiguro ang tukma nga stock loading. Aron adunay usa ka piho nga geometric area (~1.5 cm2) ug mapugngan ang pagsaka sa vanadium electrolyte ngadto sa electrode tungod sa capillary effect, usa ka nipis nga layer sa paraffin ang gibutang ibabaw sa aktibong materyal.
Gigamit ang field emission scanning electron microscopy (FESEM, Zeiss SEM Ultra 60, 5 kV) aron maobserbahan ang morpolohiya sa nawong sa HWO. Usa ka energy dispersive X-ray spectrometer nga adunay Feii8SEM (EDX, Zeiss Inc.) ang gigamit aron i-map ang mga elemento sa HWO-50%C76 sa mga electrode sa UCC. Usa ka high resolution transmission electron microscope (HR-TEM, JOEL JEM-2100) nga naglihok sa usa ka accelerating voltage nga 200 kV ang gigamit aron mag-imahe sa mas taas nga resolution nga mga partikulo sa HWO ug mga diffraction ring. Ang Crystallography Toolbox (CrysTBox) software naggamit sa ringGUI function aron analisahon ang HWO ring diffraction pattern ug itandi ang mga resulta sa XRD pattern. Ang istruktura ug graphitization sa UCC ug TCC gisusi pinaagi sa X-ray diffraction (XRD) sa scan rate nga 2.4°/min gikan sa 5° hangtod 70° gamit ang Cu Kα (λ = 1.54060 Å) gamit ang Panalytical X-ray diffractometer (Model 3600). Gipakita sa XRD ang istruktura sa kristal ug hugna sa HWO. Gigamit ang PANalytical X'Pert HighScore software aron ipares ang mga peak sa HWO sa mga mapa sa tungsten oxide nga anaa sa database45. Gitandi ang mga resulta sa HWO sa mga resulta sa TEM. Ang kemikal nga komposisyon ug kahimtang sa mga sample sa HWO gitino pinaagi sa X-ray photoelectron spectroscopy (XPS, ESCALAB 250Xi, ThermoScientific). Gigamit ang CASA-XPS software (v 2.3.15) alang sa peak deconvolution ug data analysis. Aron mahibal-an ang mga functional group sa ibabaw sa HWO ug HWO-50%C76, gihimo ang mga pagsukod gamit ang Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR, Perkin Elmer spectrometer, gamit ang KBr FTIR). Ang mga resulta gitandi sa mga resulta sa XPS. Ang mga pagsukod sa contact angle (KRUSS DSA25) gigamit usab aron mailhan ang pagkabasa sa mga electrodes.
Alang sa tanang electrochemical measurements, gigamit ang Biologic SP 300 workstation. Gigamit ang Cyclic voltammetry (CV) ug electrochemical impedance spectroscopy (EIS) aron tun-an ang electrode kinetics sa VO2+/VO2+ redox reaction ug ang epekto sa reagent diffusion (VOSO4(VO2+)) sa reaction rate. Ang duha ka pamaagi migamit og three-electrode cell nga adunay electrolyte concentration nga 0.1 M VOSO4 (V4+) sa 1 M H2SO4 + 1 M HCl (sagol nga acids). Ang tanang electrochemical data nga gipresentar kay IR corrected. Usa ka saturated calomel electrode (SCE) ug usa ka platinum (Pt) coil ang gigamit isip reference ug counter electrode, matag usa. Alang sa CV, ang scan rates (ν) nga 5, 20, ug 50 mV/s gigamit sa VO2+/VO2+ potential window para sa (0–1) V vs. SCE, dayon gi-adjust para sa SHE to plot (VSCE = 0.242 V vs. HSE). Aron tun-an ang pagpabilin sa kalihokan sa elektrod, gihimo ang balik-balik nga cyclic CVs sa ν 5 mV/s para sa UCC, TCC, UCC-C76, UCC-HWO, ug UCC-HWO-50% C76. Para sa mga sukod sa EIS, ang frequency range sa VO2+/VO2+ redox reaction kay 0.01-105 Hz, ug ang voltage perturbation sa open-circuit voltage (OCV) kay 10 mV. Ang matag eksperimento gisubli og 2-3 ka beses aron masiguro ang pagkamakanunayon sa mga resulta. Ang heterogeneous rate constants (k0) nakuha pinaagi sa pamaagi ni Nicholson46,47.
Ang hydrated tungsten oxide (HVO) malampusong na-synthesize pinaagi sa hydrothermal method. Ang SEM image sa fig. 1a nagpakita nga ang nadeposito nga HWO gilangkoban sa mga pungpong sa nanoparticles nga adunay gidak-on nga anaa sa range nga 25-50 nm.
Ang X-ray diffraction pattern sa HWO nagpakita sa mga peak (001) ug (002) sa ~23.5° ug ~47.5°, matag usa, nga kinaiya sa nonstoichiometric WO2.63 (W32O84) (PDF 077–0810, a = 21.4 Å, b = 17.8 Å, c = 3.8 Å, α = β = γ = 90°), nga katumbas sa ilang tin-aw nga asul nga kolor (Fig. 1b) 48.49. Ang ubang mga peak sa gibana-bana nga 20.5°, 27.1°, 28.1°, 30.8°, 35.7°, 36.7° ug 52.7° gi-assign sa (140), (620), (350), (720), (740), (560°). ) ) ug (970) diffraction planes orthogonal sa WO2.63, matag usa. Ang parehas nga sintetikong pamaagi gigamit ni Songara et al. 43 aron makakuha og puti nga produkto, nga gipahinungod sa presensya sa WO3(H2O)0.333. Bisan pa, niini nga trabaho, tungod sa lainlaing mga kondisyon, usa ka asul-abohon nga produkto ang nakuha, nga nagpakita nga ang WO3(H2O)0.333 (PDF 087-1203, a = 7.3 Å, b = 12.5 Å, c = 7 .7 Å, α = β = γ = 90°) ug ang gipakunhod nga porma sa tungsten oxide. Ang semiquantitative analysis gamit ang X'Pert HighScore software nagpakita og 26% WO3(H2O)0.333:74% W32O84. Tungod kay ang W32O84 gilangkoban sa W6+ ug W4+ (1.67:1 W6+:W4+), ang gibanabana nga sulod sa W6+ ug W4+ mga 72% W6+ ug 28% W4+, matag usa. Ang mga imahe sa SEM, 1-segundo nga XPS spectra sa lebel sa nucleus, mga imahe sa TEM, FTIR spectra, ug Raman spectra sa mga partikulo sa C76 gipresentar sa among miaging artikulo. Sumala ni Kawada et al.,50,51 Ang X-ray diffraction sa C76 human sa pagtangtang sa toluene nagpakita sa monoclinic nga istruktura sa FCC.
Ang mga hulagway sa SEM sa fig. 2a ug b nagpakita nga ang HWO ug HWO-50%C76 malampusong nadeposito sa ibabaw ug taliwala sa mga carbon fiber sa UCC electrode. Ang mga mapa sa elemento sa EDX sa tungsten, carbon, ug oxygen sa mga hulagway sa SEM sa fig. 2c gipakita sa fig. 2d-f nga nagpakita nga ang tungsten ug carbon parehas nga gisagol (nagpakita sa parehas nga distribusyon) sa tibuok nawong sa electrode ug ang composite dili parehas nga nadeposito tungod sa kinaiya sa pamaagi sa deposition.
Ang mga hulagway sa SEM sa nadeposito nga mga partikulo sa HWO (a) ug mga partikulo sa HWO-C76 (b). Ang EDX mapping sa HWO-C76 nga gikarga sa UCC gamit ang area sa hulagway (c) nagpakita sa distribusyon sa tungsten (d), carbon (e), ug oxygen (f) sa sample.
Ang HR-TEM gigamit para sa high magnification imaging ug crystallographic information (Figure 3). Ang HWO nagpakita sa nanocube morphology sama sa gipakita sa Fig. 3a ug mas klaro sa Fig. 3b. Pinaagi sa pagpadako sa nanocube para sa diffraction sa piniling mga lugar, makita ang grating structure ug diffraction planes nga nakasunod sa Bragg law, sama sa gipakita sa Fig. 3c, nga nagpamatuod sa crystallinity sa materyal. Sa inset sa Fig. 3c nagpakita sa distansya nga d 3.3 Å nga katumbas sa (022) ug (620) diffraction planes nga makita sa WO3(H2O)0.333 ug W32O84 phases, matag usa43,44,49. Kini nahiuyon sa XRD analysis nga gihulagway sa ibabaw (Fig. 1b) tungod kay ang naobserbahan nga grating plane distance d (Fig. 3c) katumbas sa pinakakusog nga XRD peak sa HWO sample. Ang mga sample ring gipakita usab sa fig. 3d, diin ang matag singsing katumbas sa usa ka lahi nga plane. Ang mga WO3(H2O)0.333 ug W32O84 nga mga plane kay kolor puti ug asul, matag usa, ug ang ilang katugbang nga mga XRD peak gipakita usab sa Fig. 1b. Ang unang singsing nga gipakita sa ring diagram katumbas sa unang gimarkahan nga peak sa x-ray pattern sa (022) o (620) diffraction plane. Gikan sa (022) ngadto sa (402) nga mga singsing, ang mga d-spacing value kay 3.30, 3.17, 2.38, 1.93, ug 1.69 Å, nga nahiuyon sa mga XRD value nga 3.30, 3.17, 2, 45, 1.93. ug 1.66 Å, nga katumbas sa 44, 45, matag usa.
(a) HR-TEM nga imahe sa HWO, (b) nagpakita sa usa ka gipadako nga imahe. Ang mga imahe sa grating plane gipakita sa (c), ang inset (c) nagpakita sa usa ka gipadako nga imahe sa mga plane ug usa ka pitch d nga 0.33 nm nga katumbas sa (002) ug (620) nga mga plane. (d) HWO ring pattern nga nagpakita sa mga plane nga nalangkit sa WO3(H2O)0.333 (puti) ug W32O84 (asul).
Gihimo ang XPS analysis aron mahibal-an ang surface chemistry ug oxidation state sa tungsten (Mga Figure S1 ug 4). Ang wide range XPS scan spectrum sa na-synthesize nga HWO gipakita sa Figure S1, nga nagpakita sa presensya sa tungsten. Ang XPS narrow-scan spectra sa W 4f ug O 1s core levels gipakita sa Mga Figure 4a ug b, matag usa. Ang W 4f spectrum nabahin sa duha ka spin-orbit doublets nga katumbas sa binding energies sa W oxidation state. ug ang W 4f7/2 sa 36.6 ug 34.9 eV mao ang kinaiya sa W4+ state nga 40, matag usa. )0.333. Ang fitted data nagpakita nga ang atomic percentages sa W6+ ug W4+ kay 85% ug 15%, matag usa, nga duol sa mga kantidad nga gibanabana gikan sa XRD data nga gikonsiderar ang mga kalainan tali sa duha ka pamaagi. Ang duha ka pamaagi naghatag og quantitative information nga adunay ubos nga katukma, labi na ang XRD. Usab, kining duha ka pamaagi nag-analisar sa lain-laing bahin sa materyal tungod kay ang XRD usa ka pamaagi sa bulk samtang ang XPS usa ka pamaagi sa surface nga moduol lang sa pipila ka nanometer. Ang O 1s spectrum gibahin sa duha ka peak sa 533 (22.2%) ug 530.4 eV (77.8%). Ang una katumbas sa OH, ug ang ikaduha sa oxygen bonds sa lattice sa WO. Ang presensya sa OH functional groups nahiuyon sa hydration properties sa HWO.
Usa ka FTIR analysis ang gihimo usab niining duha ka sample aron masusi ang presensya sa mga functional group ug mga coordinating water molecule sa hydrated HWO structure. Ang mga resulta nagpakita nga ang HWO-50% C76 sample ug FT-IR HWO nga mga resulta daw parehas tungod sa presensya sa HWO, apan ang intensity sa mga peak managlahi tungod sa lain-laing gidaghanon sa sample nga gigamit sa pagpangandam alang sa analysis (Fig. 5a). ) Ang HWO-50% C76 nagpakita nga ang tanang peak, gawas sa peak sa tungsten oxide, may kalabutan sa fullerene 24. Ang detalyado sa fig. 5a nagpakita nga ang duha ka sample nagpakita og kusog kaayo nga broad band sa ~710/cm nga gipahinungod sa OWO stretching oscillations sa HWO lattice structure, nga adunay kusog nga shoulder sa ~840/cm nga gipahinungod sa WO. Alang sa stretching vibrations, ang usa ka sharp band sa mga 1610/cm gipahinungod sa bending vibrations sa OH, samtang ang usa ka broad absorption band sa mga 3400/cm gipahinungod sa stretching vibrations sa OH sa hydroxyl groups43. Kini nga mga resulta nahiuyon sa XPS spectra sa Figs. 4b, diin ang mga functional group sa WO makahatag og mga aktibong site para sa reaksyon sa VO2+/VO2+.
Ang FTIR analysis sa HWO ug HWO-50% C76 (a), nagpakita sa mga functional group ug mga sukod sa contact angle (b, c).
Ang OH group mahimo usab nga mo-catalyze sa VO2+/VO2+ reaction, samtang nagdugang sa hydrophilicity sa electrode, sa ingon nagpalambo sa rate sa diffusion ug electron transfer. Sama sa gipakita, ang HWO-50% C76 sample nagpakita og dugang nga peak para sa C76. Ang mga peak sa ~2905, 2375, 1705, 1607, ug 1445 cm3 mahimong i-assign sa CH, O=C=O, C=O, C=C, ug CO stretching vibrations, matag usa. Nahibal-an nga ang oxygen functional groups nga C=O ug CO mahimong magsilbing aktibong sentro para sa redox reactions sa vanadium. Aron masulayan ug itandi ang wettability sa duha ka electrodes, gihimo ang mga pagsukod sa contact angle sama sa gipakita sa Fig. 5b,c. Ang HWO electrode misuhop dayon sa mga droplet sa tubig, nga nagpakita sa superhydrophilicity tungod sa magamit nga OH functional groups. Ang HWO-50% C76 mas hydrophobic, nga adunay contact angle nga mga 135° human sa 10 segundos. Apan, sa mga electrochemical nga pagsukod, ang HWO-50%C76 electrode hingpit nga nabasa sulod sa wala pay usa ka minuto. Ang mga sukod sa pagkabasa nahiuyon sa mga resulta sa XPS ug FTIR, nga nagpakita nga ang daghang OH groups sa ibabaw sa HWO naghimo niini nga mas hydrophilic.
Ang mga reaksyon sa VO2+/VO2+ sa HWO ug HWO-C76 nanocomposites gisulayan ug gilauman nga ang HWO makapugong sa ebolusyon sa chlorine sa reaksyon sa VO2+/VO2+ sa sinagol nga acid, ug ang C76 dugang nga mo-catalyze sa gitinguha nga reaksyon sa VO2+/VO2+ redox. %, 30%, ug 50% C76 sa mga suspensyon sa HWO ug CCC nga gideposito sa mga electrodes nga adunay kinatibuk-ang loading nga mga 2 mg/cm2.
Sama sa gipakita sa fig. 6, ang kinetics sa VO2+/VO2+ nga reaksyon sa ibabaw sa electrode gisusi pinaagi sa CV sa usa ka sinagol nga acidic electrolyte. Ang mga currents gipakita isip I/Ipa para sa sayon ​​nga pagtandi sa ΔEp ug Ipa/Ipc para sa lain-laing mga catalyst direkta sa graph. Ang datos sa current area unit gipakita sa Figure 2S. Sa fig. Ang Figure 6a nagpakita nga ang HWO gamay nga nagdugang sa electron transfer rate sa VO2+/VO2+ redox reaction sa ibabaw sa electrode ug nagpugong sa reaksyon sa parasitic chlorine evolution. Bisan pa, ang C76 midugang pag-ayo sa electron transfer rate ug nag-catalyze sa chlorine evolution reaction. Busa, ang usa ka husto nga gipormula nga composite sa HWO ug C76 gilauman nga adunay labing maayo nga kalihokan ug labing dako nga abilidad sa pagpugong sa chlorine evolution reaction. Nakaplagan nga human sa pagdugang sa sulod sa C76, ang electrochemical activity sa mga electrodes miuswag, sama sa gipamatud-an sa pagkunhod sa ΔEp ug pagtaas sa Ipa/Ipc ratio (Table S3). Gikumpirma usab kini sa mga kantidad sa RCT nga gikuha gikan sa Nyquist plot sa Fig. 6d (Table S3), nga nakit-an nga mikunhod uban sa pagtaas sa sulud sa C76. Kini nga mga resulta nahiuyon usab sa pagtuon ni Li, diin ang pagdugang sa mesoporous carbon sa mesoporous WO3 nagpakita sa gipauswag nga charge transfer kinetics sa VO2+/VO2+35. Kini nagpakita nga ang direktang reaksyon mahimong mas nagdepende sa conductivity sa electrode (C=C bond) 18, 24, 35, 36, 37. Mahimo usab kini tungod sa pagbag-o sa geometry sa koordinasyon tali sa [VO(H2O)5]2+ ug [VO2(H2O)4]+, ang C76 nagpamenos sa overvoltage sa reaksyon pinaagi sa pagpakunhod sa enerhiya sa tisyu. Bisan pa, kini mahimong dili mahimo sa mga electrode sa HWO.
(a) Cyclic voltammetric behavior (ν = 5 mV/s) sa VO2+/VO2+ reaction sa UCC ug HWO-C76 composites nga adunay lain-laing HWO:C76 ratios sa 0.1 M VOSO4/1 M H2SO4 + 1 M HCl electrolyte. (b) Randles-Sevchik ug (c) Nicholson VO2+/VO2+ nga pamaagi aron masusi ang diffusion efficiency ug makuha ang k0(d) nga mga kantidad.
Dili lang kay ang HWO-50% C76 nagpakita sa halos parehas nga electrocatalytic activity sama sa C76 para sa VO2+/VO2+ reaction, apan, mas makapainteres, kini dugang nga nagpugong sa chlorine evolution kon itandi sa C76, sama sa gipakita sa Fig. 6a, ug nagpakita usab sa Smaller Semicircle sa fig. 6d (lower RCT). Ang C76 nagpakita og mas taas nga apparent Ipa/Ipc kay sa HWO-50% C76 (Table S3), dili tungod sa gipauswag nga reaction reversibility, apan tungod sa peak overlap sa chlorine reduction reaction uban sa SHE sa 1.2 V. Ang pinakamaayong performance sa HWO-50% C76 gipahinungod sa synergistic effect tali sa negatively charged highly conductive C76 ug sa taas nga wettability ug W-OH catalytic functionality sa HWO. Ang mas gamay nga chlorine emission makapauswag sa charging efficiency sa full cell, samtang ang gipauswag nga kinetics makapauswag sa efficiency sa full cell voltage.
Sumala sa equation S1, para sa usa ka quasi-reversible (medyo hinay nga electron transfer) nga reaksyon nga gikontrol sa diffusion, ang peak current (IP) nagdepende sa gidaghanon sa mga electron (n), electrode area (A), diffusion coefficient (D), gidaghanon sa mga electron transfer coefficient (α) ug scanning speed (ν). Aron tun-an ang diffusion-controlled nga kinaiya sa mga gisulayan nga materyales, ang relasyon tali sa IP ug ν1/2 gi-plot ug gipresentar sa Fig. 6b. Tungod kay ang tanang materyales nagpakita og linear nga relasyon, ang reaksyon gikontrol sa diffusion. Tungod kay ang VO2+/VO2+ nga reaksyon quasi-reversible, ang slope sa linya nagdepende sa diffusion coefficient ug sa bili sa α (equation S1). Tungod kay ang diffusion coefficient kanunay (≈ 4 × 10–6 cm2/s)52, ang kalainan sa slope sa linya direktang nagpakita sa lain-laing mga bili sa α, ug busa ang electron transfer rate sa electrode surface, nga gipakita para sa C76 ug HWO -50% C76 Pinakataas nga slope (pinakataas nga electron transfer rate).
Ang Warburg slopes (W) nga gikalkulo para sa ubos nga frequency nga gipakita sa Table S3 (Fig. 6d) adunay mga kantidad nga duol sa 1 para sa tanang materyales, nga nagpakita sa hingpit nga pagsabwag sa redox species ug nagpamatuod sa linear nga pamatasan sa IP kon itandi sa ν1/2. Gisukod ang CV. Para sa HWO-50% C76, ang Warburg slope nagtipas gikan sa 1 ngadto sa 1.32, nga nagpakita dili lamang sa semi-infinite nga pagsabwag sa reagent (VO2+), apan usa usab ka posible nga kontribusyon sa pamatasan sa nipis nga layer sa pamatasan sa pagsabwag tungod sa electrode porosity.
Aron mas masusi ang reversibility (electron transfer rate) sa VO2+/VO2+ redox reaction, gigamit usab ang Nicholson quasi-reversible reaction method aron mahibal-an ang standard rate constant nga k041.42. Gihimo kini gamit ang S2 equation aron matukod ang dimensionless kinetic parameter nga Ψ, nga usa ka function sa ΔEp, isip function sa ν-1/2. Gipakita sa Table S4 ang mga kantidad sa Ψ nga nakuha alang sa matag materyal sa electrode. Ang mga resulta (Fig. 6c) gi-plot aron makuha ang k0 × 104 cm/s gikan sa slope sa matag plot gamit ang Equation S3 (gisulat tupad sa matag laray ug gipresentar sa Table S4). Ang HWO-50% C76 nakit-an nga adunay labing taas nga slope (Fig. 6c), busa ang labing taas nga kantidad sa k0 kay 2.47 × 10–4 cm/s. Kini nagpasabot nga kini nga electrode nakab-ot ang labing paspas nga kinetics, nga nahiuyon sa mga resulta sa CV ug EIS sa Fig. 6a ug d ug sa Table S3. Dugang pa, ang bili sa k0 nakuha usab gikan sa Nyquist plot (Fig. 6d) sa Equation S4 gamit ang bili sa RCT (Table S3). Kini nga mga resulta sa k0 gikan sa EIS gisumada sa Table S4 ug nagpakita usab nga ang HWO-50% C76 nagpakita sa labing taas nga electron transfer rate tungod sa synergistic effect. Bisan kung ang mga bili sa k0 managlahi tungod sa lainlaing mga gigikanan sa matag pamaagi, kini nagpakita gihapon sa parehas nga han-ay sa magnitude ug nagpakita sa pagkamakanunayon.
Aron hingpit nga masabtan ang maayo kaayong kinetics nga nakuha, importante nga itandi ang optimal nga mga materyales sa electrode sa uncoated UCC ug TCC electrodes. Para sa VO2+/VO2+ reaction, ang HWO-C76 wala lang nagpakita sa labing ubos nga ΔEp ug mas maayong reversibility, apan nakapugong usab sa parasitic chlorine evolution reaction kon itandi sa TCC, nga gisukod sa current sa 1.45 V relative sa SHE (Fig. 7a). Sa termino sa stability, among gihunahuna nga ang HWO-50% C76 physically stable tungod kay ang catalyst gisagol sa PVDF binder ug dayon gigamit sa carbon cloth electrodes. Ang HWO-50% C76 nagpakita og peak shift nga 44 mV (degradation rate 0.29 mV/cycle) human sa 150 ka cycle kon itandi sa 50 mV para sa UCC (Figure 7b). Mahimong dili kini dako nga kalainan, apan ang kinetics sa UCC electrodes hinay kaayo ug madaot uban sa cycling, ilabi na para sa reverse reactions. Bisan tuod mas maayo ang reversibility sa TCC kay sa UCC, ang TCC nakit-an nga adunay dakong peak shift nga 73 mV human sa 150 ka cycle, nga mahimong tungod sa daghang chlorine nga naporma sa ibabaw niini, aron ang catalyst motapot pag-ayo sa ibabaw sa electrode. Sama sa makita sa tanang electrodes nga gisulayan, bisan ang mga electrodes nga walay gisuportahan nga catalysts nagpakita og lain-laing ang-ang sa cycling instability, nga nagsugyot nga ang pagbag-o sa peak separation atol sa cycling tungod sa deactivation sa materyal nga gipahinabo sa mga pagbag-o sa kemikal imbes nga catalyst separation. Dugang pa, kon daghang catalyst particles ang ibulag gikan sa ibabaw sa electrode, kini moresulta sa dakong pagtaas sa peak separation (dili lang 44 mV), tungod kay ang substrate (UCC) medyo dili aktibo para sa VO2+/VO2+ redox reaction.
Pagtandi sa CV sa pinakamaayong materyal sa elektrod kon itandi sa UCC (a) ug ang kalig-on sa VO2+/VO2+ redox reaction (b). ν = 5 mV/s para sa tanang CV sa 0.1 M VOSO4/1 M H2SO4 + 1 M HCl electrolyte.
Aron madugangan ang ekonomikanhong kaanyag sa teknolohiya sa VRFB, ang pagpalapad ug pagsabot sa kinetics sa vanadium redox reactions hinungdanon aron makab-ot ang taas nga energy efficiency. Ang mga composite nga HWO-C76 giandam ug ang ilang electrocatalytic effect sa VO2+/VO2+ reaction gitun-an. Ang HWO nagpakita og gamay nga kinetic enhancement sa mixed acidic electrolytes apan nakapugong pag-ayo sa chlorine evolution. Nagkalain-laing ratios sa HWO:C76 ang gigamit aron ma-optimize pa ang kinetics sa HWO-based electrodes. Ang pagdugang sa C76 ngadto sa HWO nagpauswag sa electron transfer kinetics sa VO2+/VO2+ reaction sa modified electrode, diin ang HWO-50% C76 mao ang pinakamaayong materyal tungod kay kini nagpamenos sa charge transfer resistance ug dugang nga nakapugong sa chlorine kon itandi sa C76 ug TCC deposit. Kini tungod sa synergistic effect tali sa C=C sp2 hybridization, OH ug W-OH functional groups. Ang degradation rate human sa balik-balik nga pag-cycle sa HWO-50% C76 nakit-an nga 0.29 mV/cycle, samtang ang degradation rate sa UCC ug TCC kay 0.33 mV/cycle ug 0.49 mV/cycle, matag usa, nga naghimo niini nga lig-on kaayo sa mixed acid electrolytes. Ang gipresentar nga mga resulta malampusong nakaila sa mga high performance electrode materials para sa VO2+/VO2+ reaction nga adunay paspas nga kinetics ug taas nga stability. Kini makadugang sa output voltage, sa ingon makadugang sa energy efficiency sa VRFB, sa ingon makapakunhod sa gasto sa umaabot nga komersyalisasyon niini.
Ang mga dataset nga gigamit ug/o gisusi sa kasamtangang pagtuon anaa gikan sa tagsa-tagsa ka mga awtor kon adunay makatarunganong hangyo.
Luderer G. et al. Pagbanabana sa Hangin ug Gahom sa Adlaw sa mga Senaryo sa Enerhiya nga Ubos og Karbon sa Tibuok Kalibutan: Usa ka Pasiuna. pagdaginot sa enerhiya. 64, 542–551. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.03.027 (2017).
Lee, HJ, Park, S. & Kim, H. Pagtuki sa epekto sa MnO2 precipitation sa performance sa usa ka vanadium/manganese redox flow battery. Lee, HJ, Park, S. & Kim, H. Pagtuki sa epekto sa MnO2 precipitation sa performance sa usa ka vanadium/manganese redox flow battery.Lee, HJ, Park, S. ug Kim, H. Pagtuki sa epekto sa MnO2 deposition sa performance sa usa ka vanadium manganese redox flow battery. Lee, HJ, Park, S. & Kim, H. MnO2 沉淀对钒/锰氧化还原液流电池性能影响的分析。 Lee, HJ, Park, S. ug Kim, H. MnO2Lee, HJ, Park, S. ug Kim, H. Pagtuki sa epekto sa MnO2 deposition sa performance sa vanadium manganese redox flow batteries.J. Elektrokemistri. Partido Sosyalista. 165(5), A952-A956. https://doi.org/10.1149/2.0881805jes (2018).
Shah, AA, Tangirala, R., Singh, R., Wills, RGA & Walsh, FC Usa ka dinamikong modelo sa unit cell para sa all-vanadium flow nga baterya. Shah, AA, Tangirala, R., Singh, R., Wills, RGA & Walsh, FC Usa ka dinamikong modelo sa unit cell para sa all-vanadium flow nga baterya.Shah AA, Tangirala R, Singh R, Wills RG. ug Walsh FK Usa ka dinamikong modelo sa elementarya nga selula sa usa ka all-vanadium flow nga baterya. Shah, AA, Tangirala, R., Singh, R., Wills, RGA & Walsh, FC 全钒液流电池的动态单元电池模型。 Shah, AA, Tangirala, R., Singh, R., Wills, RGA & Walsh, FC.Shah AA, Tangirala R, Singh R, Wills RG. ug Walsh FK Modelo sa dinamikong selula sa usa ka all-vanadium redox flow nga baterya.J. Elektrokemistri. Partido Sosyalista. 158(6), A671. https://doi.org/10.1149/1.3561426 (2011).
Gandomi, YA, Aaron, DS, Zawodzinski, TA & Mench, MM In situ potential distribution measurement ug validated model para sa all-vanadium redox flow battery. Gandomi, YA, Aaron, DS, Zawodzinski, TA & Mench, MM In situ potential distribution measurement ug validated model para sa all-vanadium redox flow battery.Gandomi, Yu. A., Aaron, DS, Zavodzinski, TA ug Mench, MM In-situ potential distribution measurement ug validated model para sa all-vanadium flow battery redox potential. Gandomi, YA, Aaron, DS, Zawodzinski, TA & Mench, MM 全钒氧化还原液流电池的原位电位分布测量和验证模型。 Gandomi, YA, Aaron, DS, Zawodzinski, TA & Mench, MM. Pagsukod ug pag-validate nga modelo sa 全vanadium oxidase redox液流液的原位potensyal nga pag-apod-apod.Gandomi, Yu. A., Aaron, DS, Zavodzinski, TA ug Mench, MM Modelo sa pagsukod ug pag-verify sa in-situ potential distribution para sa all-vanadium flow redox batteries.J. Elektrokemistri. Partido Sosyalista. 163(1), A5188-A5201. https://doi.org/10.1149/2.0211601jes (2016).
Tsushima, S. & Suzuki, T. Pagmodelo ug simulasyon sa vanadium redox flow battery nga adunay interdigitated flow field para sa pag-optimize sa electrode architecture. Tsushima, S. & Suzuki, T. Pagmodelo ug simulasyon sa vanadium redox flow battery nga adunay interdigitated flow field para sa pag-optimize sa electrode architecture.Tsushima, S. ug Suzuki, T. Pagmodelo ug simulasyon sa usa ka flow-through vanadium redox nga baterya nga adunay counter-polarized flow para sa pag-optimize sa arkitektura sa electrode. Tsushima, S. & Suzuki, T. 具有叉指流场的钒氧化还原液流电池的建模和仿真,用于优化电极结。 Tsushima, S. & Suzuki, T. 叉指流场的叉指流场的Vanadium Oxide Reduction Liquid Stream Battery的Modeling ug Simulation alang sa Optimizing Electrode Structure.Tsushima, S. ug Suzuki, T. Pagmodelo ug simulasyon sa mga baterya sa vanadium redox flow nga adunay mga counter-pin flow field para sa pag-optimize sa istruktura sa elektrod.J. Elektrokemistri. Partido Sosyalista. 167(2), 020553. https://doi.org/10.1149/1945-7111/ab6dd0 (2020).
Sun, B. & Skyllas-Kazacos, M. Pag-usab sa mga materyales sa graphite electrode para sa aplikasyon sa vanadium redox flow battery—I. Sun, B. & Skyllas-Kazacos, M. Pag-usab sa mga materyales sa graphite electrode para sa aplikasyon sa vanadium redox flow battery—I.Sun, B. ug Scyllas-Kazakos, M. Pag-usab sa mga materyales sa graphite electrode para sa mga baterya sa vanadium redox – I. Sun, B. & Skyllas-Kazacos, M. 石墨电极材料在钒氧化还原液流电池应用中的改性——I。 Sun, B. & Skyllas-Kazacos, M. Pag-usab sa mga materyales sa elektrod nga 石墨 sa aplikasyon sa baterya nga adunay vanadium oxidation reduction liquid——I.Sun, B. ug Scyllas-Kazakos, M. Pag-usab sa mga materyales sa graphite electrode para gamiton sa mga baterya sa vanadium redox – I.pagtambal pinaagi sa kainit Electrochem. Acta 37(7), 1253-1260. https://doi.org/10.1016/0013-4686(92)85064-R (1992).
Liu, T., Li, X., Zhang, H. & Chen, J. Pag-uswag sa mga materyales sa elektrod padulong sa mga baterya sa vanadium flow (VFB) nga adunay gipauswag nga densidad sa kuryente. Liu, T., Li, X., Zhang, H. & Chen, J. Pag-uswag sa mga materyales sa elektrod padulong sa mga baterya sa vanadium flow (VFB) nga adunay gipauswag nga densidad sa kuryente.Liu, T., Li, X., Zhang, H. ug Chen, J. Pag-uswag sa mga materyales sa elektrod ngadto sa mga baterya sa vanadium flow (VFB) nga adunay gipauswag nga densidad sa kuryente. Liu, T., Li, X., Zhang, H. & Chen, J. 提高功率密度的钒液流电池(VFB) 电极材料的进展。 Liu, T., Li, X., Zhang, H. & Chen, J.Liu, T., Li, S., Zhang, H. ug Chen, J. Mga Pag-uswag sa mga Materyales sa Elektroda para sa mga Baterya sa Vanadium Redox Flow (VFB) nga adunay Dugang nga Densidad sa Gahom.J. Kemistri sa Enerhiya. 27(5), 1292-1303. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2018.07.003 (2018).
Liu, QH et al. Taas nga episyente nga vanadium redox flow cell nga adunay gi-optimize nga electrode configuration ug membrane selection. J. Electrochemistry. Socialist Party. 159(8), A1246-A1252. https://doi.org/10.1149/2.051208jes (2012).
Wei, G., Jia, C., Liu, J. & Yan, C. Carbon felt supported carbon nanotubes catalysts composite electrode para sa aplikasyon sa vanadium redox flow battery. Wei, G., Jia, C., Liu, J. & Yan, C. Carbon felt supported carbon nanotubes catalysts composite electrode para sa aplikasyon sa vanadium redox flow battery.Wei, G., Jia, Q., Liu, J. ug Yang, K. Mga composite electrode catalyst nga gibase sa carbon nanotubes nga adunay carbon felt substrate para gamiton sa vanadium redox battery. Wei, G., Jia, C., Liu, J. & Yan, C. Wei, G., Jia, C., Liu, J. & Yan, C. Carbon felt-loaded carbon nanotube catalyst composite electrode para sa aplikasyon sa vanadium oxidation reduction liquid flow battery.Wei, G., Jia, Q., Liu, J. ug Yang, K. Composite electrode sa carbon nanotube catalyst nga adunay carbon felt substrate para sa aplikasyon sa vanadium redox nga mga baterya.J. Power. 220, 185–192. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.07.081 (2012).
Moon, S., Kwon, BW, Chung, Y. & Kwon, Y. Epekto sa bismuth sulfate nga giputos sa acidified CNT sa performance sa vanadium redox flow battery. Moon, S., Kwon, BW, Chung, Y. & Kwon, Y. Epekto sa bismuth sulfate nga giputos sa acidified CNT sa performance sa vanadium redox flow battery.Moon, S., Kwon, BW, Chang, Y. ug Kwon, Y. Impluwensya sa bismuth sulfate nga gideposito sa oxidized CNTs sa mga kinaiya sa usa ka flow-through vanadium redox battery. Moon, S., Kwon, BW, Chung, Y. & Kwon, Y. 涂在酸化CNT 上的硫酸铋对钒氧化还原液流电池性能的影响。 Moon, S., Kwon, BW, Chung, Y. & Kwon, Y. Epekto sa bismuth sulfate sa oksihenasyon sa CNT sa performance sa baterya sa pagkunhod sa vanadium oxidation liquid flow.Moon, S., Kwon, BW, Chang, Y. ug Kwon, Y. Impluwensya sa bismuth sulfate nga nadeposito sa mga oxidized CNT sa mga kinaiya sa mga flow-through vanadium redox nga baterya.J. Elektrokemistri. Partido Sosyalista. 166(12), A2602. https://doi.org/10.1149/2.1181912jes (2019).
Huang R.-H. Pt/Multilayer Carbon Nanotube Gibag-o nga Aktibong mga Elektrod para sa mga Baterya sa Vanadium Redox Flow. J. Electrochemistry. Partido Sosyalista. 159(10), A1579. https://doi.org/10.1149/2.003210jes (2012).
Kahn, S. et al. Ang mga baterya sa vanadium redox flow naggamit og mga electrocatalyst nga gidayandayanan og nitrogen-doped carbon nanotubes nga nakuha gikan sa organometallic scaffolds. J. Electrochemistry. Socialist Party. 165(7), A1388. https://doi.org/10.1149/2.0621807jes (2018).
Khan, P. et al. Ang mga graphene oxide nanosheet nagsilbing maayo kaayong electrochemically active nga mga materyales para sa VO2+/ ug V2+/V3+ redox couples sa vanadium redox flow batteries. Carbon 49(2), 693–700. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2010.10.022 (2011).
Gonzalez Z. et al. Talagsaong electrochemical performance sa graphene-modified graphite felt para sa vanadium redox battery applications. J. Power. 338, 155-162. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.10.069 (2017).
González, Z., Vizireanu, S., Dinescu, G., Blanco, C. & Santamaría, R. Ang mga carbon nanowall nag-impluwensya sa nipis nga mga pelikula isip nanostructured electrode materials sa mga vanadium redox flow batteries. González, Z., Vizireanu, S., Dinescu, G., Blanco, C. & Santamaría, R. Ang mga carbon nanowall nag-impluwensya sa nipis nga mga pelikula isip nanostructured electrode materials sa mga vanadium redox flow batteries.González Z., Vizirianu S., Dinescu G., Blanco C. ug Santamaria R. Nipis nga mga pelikula sa carbon nanowalls isip nanostructured electrode materials sa vanadium redox flow batteries.González Z., Vizirianu S., Dinescu G., Blanco S. ug Santamaria R. Mga carbon nanowall film isip nanostructured electrode materials sa vanadium redox flow batteries. Nano Energy 1(6), 833–839. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2012.07.003 (2012).
Opar, DO, Nankya, R., Lee, J. & Jung, H. Tulo-ka-dimensyon nga mesoporous nga graphene-modified carbon felt para sa mga high-performance nga vanadium redox flow nga mga baterya. Opar, DO, Nankya, R., Lee, J. & Jung, H. Tulo-ka-dimensyon nga mesoporous nga graphene-modified carbon felt para sa mga high-performance nga vanadium redox flow nga mga baterya.Opar DO, Nankya R., Lee J., ug Yung H. Tulo-ka-dimensyon nga graphene-modified mesoporous carbon felt para sa mga high-performance vanadium redox flow batteries. Opar, DO, Nankya, R., Lee, J. & Jung, H. 用于高性能钒氧化还原液流电池的三维介孔石墨烯改性碳毡。 Opar, DO, Nankya, R., Lee, J. & Jung, H.Opar DO, Nankya R., Lee J., ug Yung H. Tulo-ka-dimensyon nga graphene-modified mesoporous carbon felt para sa mga high-performance vanadium redox flow batteries.Electrochem. Act 330, 135276. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.135276 (2020).


Oras sa pag-post: Nob-14-2022