Improvement of the Battery Performance of Vanadium Flow Battery by Enhancing the Specific Surface Area of the Carbon Felt Electrodes: II. Digging Effect

电池(电) 蚀刻(微加工) 材料科学 比表面积 流动电池 电极 电化学 氧气 纳米技术 化学工程 电解质 碳纤维 复合材料 化学 催化作用 冶金 工程类 功率(物理) 有机化学 考古 物理化学 物理 复合数 历史 量子力学 图层(电子)
作者
Minghua Jing,Zeyu Xu,Dawei Fang,Xinzhuang Fan,Jianguo Liu,Chuanwei Yan
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [The Electrochemical Society]
卷期号:168 (3): 030539-030539 被引量:21
标识
DOI:10.1149/1945-7111/abf037
摘要

Aiming at the shortcoming of low specific surface area of the most commonly used carbon felt (CF) electrodes in vanadium flow battery (VFB), there are mainly two approaches to enhancing its specific surface area: anchoring effect and digging effect. Based on the digging effect, the CO 2 -etched CF has been fabricated by a simple heat treatment under the CO 2 atmosphere. As expected, lots of etch pits are formed and evenly distribute on the fiber surface, indicating a greatly enhanced surface area. Meanwhile, the content of O in the CO 2 -etched CF increases obviously, meaning the formation of more oxygen-containing groups, which are conducive to the improvement of hydrophilicity and electrochemical surface area. Furthermore, the oxygen-containing groups newly generated during the CO 2 etching process not only improve the hydrophilicity, but also enhance the electrocatalytic activity toward to the V 3+ /V 2+ redox couples. Consequently, VFB with CO 2 -etched CF as its electrodes presents significantly improved energy conversion efficiencies, discharge capacity and cycling stability. This work supplies a convenient and efficient way to improve the VFB performance by enhancing the specific surface area of CF electrodes through digging effect.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
1秒前
miaoda发布了新的文献求助20
1秒前
香蕉觅云应助打爆英语采纳,获得10
3秒前
冰封的玄霄完成签到,获得积分10
4秒前
cheerfulsmurfs完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
7秒前
miaoda完成签到,获得积分10
7秒前
li完成签到 ,获得积分10
7秒前
姚美阁完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
团子完成签到 ,获得积分10
9秒前
Orange应助miaoda采纳,获得20
9秒前
jin_strive完成签到,获得积分0
9秒前
10秒前
12秒前
34发布了新的文献求助10
14秒前
jinchen发布了新的文献求助10
15秒前
minever白完成签到,获得积分10
15秒前
皮皮鲁完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
20秒前
情怀应助自信小天鹅采纳,获得10
21秒前
22秒前
何静cpu发布了新的文献求助10
24秒前
汉唐精彩发布了新的文献求助10
31秒前
luca驳回了Luminous应助
32秒前
34秒前
34秒前
35秒前
35秒前
双生客发布了新的文献求助10
38秒前
40秒前
小马日常挨打完成签到 ,获得积分10
41秒前
43秒前
悦耳从彤完成签到,获得积分10
43秒前
双生客完成签到,获得积分10
44秒前
47秒前
47秒前
jorong完成签到,获得积分10
47秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger Heßler, Claudia, Rud 1000
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 1000
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 1000
A Photographic Guide to Mantis of China 常见螳螂野外识别手册 800
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 量子力学 冶金 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3316734
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2948521
关于积分的说明 8540998
捐赠科研通 2624376
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1436156
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 665796
邀请新用户注册赠送积分活动 651738