全钒氧化还原液流电池电极过程动力学特性及其对容量衰减的影响

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luke521314
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
钒电池作为一种新型能量存储系统,具有可快速和大容量充放电、功率和容量可调等特性,是解决风能、太阳能存储的理想储能电源。钒电池正负极电解液为含VO2+/VO2+与V2+/V3+氧化还原电对的硫酸水溶液,其中不同价态钒离子是钒电池能量存储于转换的核心,硫酸不仅为导电介质,且参与正极电极反应。电池运行中,正负极活性物质分别参与电极反应,导电介质氢离子透过隔膜形成通路。因为电池正负极活性物质为离子形态,电极材料为惰性碳类材料,电极活性物质在充放电过程中没有消耗,电池的理论容量是不变的。但是,实验中发现随着充放电次数的增加,电池的容量逐次衰减。因此,研究钒电池运行中导致电池容量衰减的原因,对于提高活性物质利用率、延长电池寿命、推广电池应用至关重要。   本文首先利用紫外可见分光光度法定性和定量分析电解液中各价态钒离子浓度,便于实时监测电池的荷电状态和电解液的稳定性。通过正负极动力学过程的研究,找到导致正负极容量失衡的原因。通过对负极析氢副反应的研究,获得负极析氢副反应发生的条件、对电极材料及钒离子反应的影响。这是导致正负极容量失衡的又一重要原因。电解液中杂质离子的存在可能导致电池容量的衰减,分析了电解液中几种主要杂质离对电池性能及容量衰减的影响。   利用紫外可见分光光度法定性和定量分析电解液中不同价态钒离子浓度,不同价态钒离子标准曲线线性相关系数都大于0.9990,线性范围分别为0.326~2.445,0.326~2.445,0.720~5.403,1.784~13.437 gL-1,测定样品相对标准偏差(n=6)为0.594%~3.535%,满足钒电池电解液中钒离子价态分析的需要。   利用电化学方法(循环伏安法、电化学交流阻抗法)研究了正负极反应历程、控制步骤及典型条件下的动力学参数。正极电极过程是准可逆过程,且VO2+离子在电子转移之前存在前置的化学转化过程。负极是只涉及一个电子转移的准可逆过程。阻抗的高频段存在电化学极化,低频段表现为扩散控制电极过程。通过动力学参数的计算表明,同样条件下,正极的反应速率常数较大,离子的扩散速度较快。导致电池多次循环后,正负极反应速度失衡,电池容量衰减。   氢气在石墨电极上析出速率与极化电位、硫酸浓度及钒离子浓度有关。发生析氢反应后氢原子吸附在石墨表面增大石墨电子传递电阻且电阻值的增大与氢原子吸附量成正比。石墨表面含氧官能团C-OH、C-O-C与氢原子反应,导致含氧官能团数量减少和电极表面的腐蚀。含氧官能团数量减少抑制了V2+/V3+电对电化学活性。析氢副反应消耗电池电流,导致电池正负极容量失衡,容量衰减。   考察电解液原材料中几种典型杂质离子对电极电化学活性、析氢过电位及电池库伦效率、电压效率和能量效率的影响。结果表明Na+对电池性能没有影响,不会加速电池容量衰减速度。Fe2+加入电解液后,电池容量提高。SiO32-降低了电极反应活性、减小析氢过电位,降低了电池电压效率和能量效率,但是增大了电池的容量,且减慢了容量衰减的速度。Ca2+加速电池容量衰减。Cu2+在电池负极发生不可逆反应,生成的Cu单质吸附在电极表面,降低了析氢过电位值,负极发生析氢反应的电位增大,电池的性能下降、容量衰减。
其他文献
镁合金作为最轻的结构材料,因为具有密度小、比强度高和机械性能良好等众多的优异性能,在过去的几十年里被越来越多的应用在汽车工业和3C领域中。然而镁合金在熔炼和成型过程中
Ⅲ族-氮化物(GaN、BN等)在电子及光电子器件中具有重要应用,因而在晶体管、发光二极管、传感器和太阳能能源等器件领域已获得广泛研究。由于其低对称晶体结构所产生的自发极化和
电致变色(Electrochemic)是指在外加电场的作用下,材料的吸收率、透过率或反射率等光学属性发生稳定、可逆变化的现象,人们从外观上可以看到材料颜色和透明度的可逆变化。这种
农村垃圾治理是农村人居环境整治的重要内容,慈利县针对农村垃圾集中收集难、治理成本高等难题加大治理力度,探索出了组织领导有力、规划布局合理、操作务实高效、各类保障到
期刊
YBa2Cu3O7-x(YBCO)高温超导材料因其优异的本征特征以及潜在的应用前景,成为研究的热点。然而,由于YBCO薄膜Jc值与外加磁场之间满足Jc= Hα的关系,即临界电流密度(Jc)随着外加磁
自发现超导电性之日起,人们就从未间断过对超导材料的开发及研究。2008年初铁基超导体的发现,是自铜氧化物超导体之后高温超导领域的又一重大突破,给超导研究带来了巨大的机遇和
在铝合金中加入Er元素能够细化铝合金的晶粒,并且在合金时效过程中弥散析出的、与基体共格、尺寸为纳米级的Al3Er第二相能够产生明显的第二相强化作用。并且Al3Er第二相能够显
本研究以玉米秸秆纤维为增强材料,以高密度聚乙烯为塑料基体,通过挤出成型方式制备玉米秸秆纤维/高密度聚乙烯复合材料。主要探讨了挤出工艺条件、玉米秸秆纤维尺寸对复合材料
苏霍姆林斯基说:“音乐是一种使人迷恋善良、美和人道主义的最美妙、最精细的手段……”音乐作为精神产品,它以乐音构成声音形象,表达人们对于客观世界的各种感受、观念和情绪。它以节奏和旋律来展示其独特的美好特征,并由此传递人的情感。  作为美育范畴的音乐教育,是素质教育中的一个重要环节。它通过美的形象和令人愉悦的形式,在潜移默化中陶冶幼儿的道德情操,丰富其感情世界,发展想象力和创造思维,增强其自信心、功能
期刊
本文通过对荣华二采区10
期刊