KR20110124283A - 흐름 전지용 전극 - Google Patents

흐름 전지용 전극 Download PDF

Info

Publication number
KR20110124283A
KR20110124283A KR1020117020837A KR20117020837A KR20110124283A KR 20110124283 A KR20110124283 A KR 20110124283A KR 1020117020837 A KR1020117020837 A KR 1020117020837A KR 20117020837 A KR20117020837 A KR 20117020837A KR 20110124283 A KR20110124283 A KR 20110124283A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
flow
flow channel
graphite felt
electrode
electrolyte
Prior art date
Application number
KR1020117020837A
Other languages
English (en)
Inventor
쭝더 쩌엉
춘루웅 장
진화 러은
둥퀴 와앙
훙버어 마
훙토우 닝
Original Assignee
골든 에너지 퓨얼 셀 컴퍼니 리미티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 골든 에너지 퓨얼 셀 컴퍼니 리미티드 filed Critical 골든 에너지 퓨얼 셀 컴퍼니 리미티드
Publication of KR20110124283A publication Critical patent/KR20110124283A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/18Regenerative fuel cells, e.g. redox flow batteries or secondary fuel cells
    • H01M8/184Regeneration by electrochemical means
    • H01M8/188Regeneration by electrochemical means by recharging of redox couples containing fluids; Redox flow type batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/18Regenerative fuel cells, e.g. redox flow batteries or secondary fuel cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/86Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/023Porous and characterised by the material
    • H01M8/0234Carbonaceous material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/023Porous and characterised by the material
    • H01M8/0239Organic resins; Organic polymers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/023Porous and characterised by the material
    • H01M8/0241Composites
    • H01M8/0243Composites in the form of mixtures
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/0258Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the configuration of channels, e.g. by the flow field of the reactant or coolant
    • H01M8/026Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the configuration of channels, e.g. by the flow field of the reactant or coolant characterised by grooves, e.g. their pitch or depth
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Inert Electrodes (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

본 발명의 일종의 흐름 전지용 전극은, 그라파이트 펠트(1)로 구성되고, 상기 그라파이트 펠트(1)에는 전해액을 수송하는 여러 개의 유로 채널(2)이 구비되며, 상기 유로 채널(2)은 다이렉트 유로 채널(2)이며, 유로 채널(2)은 등간격으로 분포되며, 또한, 상기 유로 채널(2)의 폭, 유로 채널(2)의 깊이, 인접한 유로 채널(2)사이의 간격은 각각 상기 그라파이트 펠트(1)의 두께의 절반이며, 상기 그라파이트 펠트(1)는 폴리아크릴로니트릴 그라파이트 펠트(1)이며, 본 발명의 흐름 전지용 전극은 구조가 간단하고, 가공이 용이하며, 조합도 간편하고, 흐름 전지의 두께 및 내부 저항이 작으며, 전해액의 수송 확산 효과도 좋으며, 흐름 전지의 전력밀도는 크며, 또한 에너지 효율이 높고, 사용수명이 긴 장점을 갖고 있으므로, 하이파워 흐름 전지 또는 슈퍼 하이파워 흐름 전지에 사용될 수 있다.

Description

흐름 전지용 전극 {ELECTRODE FOR A FLOW BATTERY}
본 발명은 흐름 전지 영역에 관한 것으로서, 일종의 흐름 전지용 전극에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 전체 바나듐 레독스 흐름 전지용 전극에 관한 것이다.
흐름 전지의 종류는 다양하며, 전체 바나듐 레독스 흐름 전지로 예를 든다면, 흐름 전지는 원자가 상태가 다른 전해액을 통하여, 다공성 확산 전극에서 전기화학 반응을 일으켜, 화학에너지와 전기에너지의 상호 전환을 구현한다. 이는 현재 규모가 제일 크고, 기술이 제일 진보적이며, 산업화에 제일 가까운 고효율 가역 연료전지이며, 또한 큰 공률, 큰 용량, 높은 효율, 낮은 원가, 긴 수명, 친환경성 등 장점을 갖고 있다. 향후 이는 태양광 발전, 풍력발전, 발전소, 전력망, 통신, UPS 전원, 교통, 도시 행정, 군용 축전지 등 넓은 영역에서 응용이 더욱 활성화 될 것이며, 새로운 에너지 기술혁명을 일으킬 것이다.
흐름 전지의 전극은 보통 표면이 평탄하고, 미세한 홀을 갖고 있는 그라파이트 펠트를 사용하며, 전해액은 순환 펌프의 작용 하에, 그라파이트 펠트의 세로 방향에 따라 아래에서부터 위로 흐르며, 또한 그라파이트 펠트의 미세한 홀을 통하여, 그라파이트 펠트의 섬유표면에 확산되어 전극 반응을 일으킨다. 전극 반응을 연속으로 신속하게 진행하기 위하여, 전극 반응에 필요한 반응물도 역시 신속하게 연속으로 공급해야 하며, 또한 전극 반응의 생산물도 연속으로 신속하게 이동되어야 한다. 만약 전해액이 신속하게 수송되는 메인 경로가 없다면, 다만 그라파이트 펠트의 미세한 홀에 의해 확산되면, 전해액의 확산속도는 아주 느리게 되고, 전극 반응은 아주 심한 확산의 극화를 발생시키며, 흐름 전지의 전력밀도도 저하되며, 또한 에너지 효율과 사용수명도 떨어진다. 특히 하이파워 흐름 전지에 반드시 사용되는 큰 면적, 긴 변을 갖고 있는 그라파이트 펠트 전극은 더욱 심하다.
그라파이트 펠트 전극에서, 흐름 전지의 전해액의 수송 확산 속도를 개선하기 위하여, 보통 이온 교환막과 그라파이트 펠트 전극사이에 다이버션 그리드, 터뷸런스 그리드 등을 설치한다. 그러나 이는 구조가 복잡하고, 가공이 어려우며, 조합 도 용이하지 않으며, 흐름 전지 두께 및 내부 저항이 크며, 전해액의 수송 확산 효과도 바람직하지 않으며, 흐름 전지의 전력밀도도 작으며, 또한 에너지 효율과 사용수명도 떨어지는 등 부족한 점이 있다.
본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 구조가 간단하고, 가공이 용이하며, 조합도 간편하고, 흐름 전지의 두께 및 내부 저항이 작으며, 전해액의 수송 확산 효과도 양호하며, 흐름 전지의 전력밀도는 크며, 또한 높은 에너지 효율 및 긴 사용수명 등 장점을 갖고 있는 일종의 흐름 전지 전극을 제공하여, 하이파워 흐름 전지 또는 슈퍼 하이파워 흐름 전지를 생산하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일종의 흐름 전지용 전극은, 그라파이트 펠트로 구성되고, 상기 그라파이트 펠트에는 전해액을 수송하는 여러 개의 유로 채널이 구비된다.
상기 그라파이트 펠트는 폴리아크릴로니트릴 그라파이트 펠트이다.
또한, 상기 유로 채널은 다이렉트 유로 채널이다.
또한, 상기 유로 채널은 등간격으로 분포된다.
또한, 상기 그라파이트 펠트의 두께는 2~10밀리미터이고, 상기 유로 채널의 폭은 1~5밀리미터이며, 유로 채널의 깊이는 1~5밀리미터이며, 유로 채널의 간격은 1~5밀리미터이다.
상기 유로 채널의 폭, 유로 채널의 깊이, 유로 채널의 간격은 각각 상기 그라파이트 펠트의 두께의 절반인 것을 특징으로 한다.
조사에 의하면, 그라파이트 펠트의 두께가 2밀리미터보다 작을 때, 전극 반응의 활성 중심은 적게 되고, 전극의 전기화학 극화는 크며, 또한 유로 채널의 단면적은 작고, 전해액이 유로 채널의 세로 방향에 따라 유동 수송되는 저항력이 크게 되며, 전극의 확산 극화도 크기 때문에, 흐름 전지는 전력밀도가 작고, 에너지 효율이 떨어지게 된다.
이어서, 그라파이트 펠트의 두께가 10밀리미터보다 클 때, 전극의 전기저항은 크고, 또한 옴 극화도 크기 때문에, 흐름 전지는 전력밀도가 작고, 에너지 효율이 떨어지게 된다. 연구를 통해, 그라파이트 펠트의 두께는 6밀리미터 내외가 바람직하다.
유로 채널은 전해액을 신속하게 수송하는 메인 경로이고, 또한 순환 펌프의 동력을 추가하지 않은 상황에서, 전해액의 유동량이 증가되도록 한다. 순환 펌프의 작용으로 전해액은 유로 채널에서 아래부터 위로 상하로 유동되고, 세로 방향으로 유동하는 과정에서, 전해액은 유로 채널의 가로 방향과 세로 방향에 따라, 그라파이트 펠트의 미세한 홀을 통하여 확산 수송된다.
조사에 의하면, 유로 채널의 폭이 두께의 절반보다 작고, 깊이도 두께의 절반보다 작을 때, 유로 채널의 단면적이 작기 때문에, 전해액은 유로 채널의 세로 방향에 따라 유동 수송되는 저항력이 크게 된다.
또한, 유로 채널의 깊이는 두께의 절반보다 작을 때, 전해액은 유로 채널의 깊이 방향에 따라 확산 수송되는 저항력이 크게 된다.
또한, 인접한 두 개의 유로 채널의 간격은 두께의 절반보다 클 때, 전해액은 유로 채널의 가로 방향에 따라 확산 수송되는 저항력도 역시 크다.
본 발명에 따른 일종의 흐름 전지용 전극은 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명의 흐름 전지용 전극은 구조가 간단하고, 가공이 용이하며, 조합도 간편하고, 흐름 전지의 두께 및 내부 저항이 작으며, 전해액의 수송 확산 효과도 양호하며, 흐름 전지의 전력밀도가 크며, 또한 에너지 효율이 높고, 사용수명이 긴 장점을 갖고 있으므로, 하이파워 흐름 전지 또는 슈퍼 하이파워 흐름 전지에 사용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예 1에 따른 구성도,
도 2는 도 1의 A부분을 확대한 도면,
도 3은 도 2의 정면도.
도 1, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명은 일종의 전체 바나듐 레독스 흐름 전지용 전극이고, 상기 전극은 그라파이트 펠트(1)로 구성되며, 상기 그라파이트 펠트(1)는 폴리아크릴로니트릴 그라파이트 펠트이다. 그라파이트 펠트(1)는 정방형이고, 그라파이트 펠트(1)의 두께는 H이며, 또한 그라파이트 펠트(1)의 표면에는 전해액을 수송하는 여러 개의 세로 방향의 유로 채널(2)이 구비된다. 각각의 유로 채널(2)은 다이렉트 유로 채널이고, 각각의 유로 채널(2)의 폭은 C이며, 깊이는 D이며, 각각의 유로 채널(2)은 등간격으로 분포되며, 간격은 L이다.
아래 3개의 실시예는 모두 그라파이트 펠트(1)를 사용하여 전극에 활용되고, Perfluorinated ionomer membrane과 같이 전체 바나듐 레독스 흐름 전지를 제조하며, 농도가 2mol/L인 바나듐 이온 전해액을 사용하여 충전/방전 테스트를 진행하며, 구체적인 테스트 결과는 아래와 같다.
Figure pct00001
Figure pct00002
Figure pct00003
상기 3개의 실시예에서, 그라파이트 펠트(1)의 두께 H는 각각 2mm, 6mm, 10mm이고, 또한 각 실시예에서, 유로 채널(2)의 폭 C, 깊이 D, 간격 L은 그라파이트 펠트(1)의 두께 H의 절반이다. 또한 전해액이 유로 채널(2)의 세로 방향, 가로 방향, 심도 방향에 따라 확산 수송되는 효과는 양호하고, 전극의 극화도 매우 작으며, 흐름 전지의 평균 방전전압, 전력밀도, 에너지 효율도 모두 양호하다.
그라파이트 펠트(1)의 두께 H가 2밀리미터보다 작을 때, 전극 반응의 활성 중심은 적게 되고, 전극의 전기화학 극화는 크며, 또한 유로 채널(2)의 단면적은 작고, 전해액이 유로 채널(2)의 세로 방향에 따라 유동 수송되는 저항력이 크게 되며, 전극의 확산 극화도 크기 때문에, 흐름 전지는 전력밀도가 작고, 에너지 효율이 떨어지게 된다.
그라파이트 펠트(1)의 두께 H가 10밀리미터보다 클 때, 전극의 전기저항은 크고, 또한 옴 극화도 크기 때문에, 흐름 전지는 전력밀도가 작고, 에너지 효율이 떨어지게 된다.
상기 테스트 결과를 통해, 그라파이트 펠트(1)의 두께 H는 6밀리미터가 바람직하며, 이때 전해액이 그라파이트 펠트(1)에서 확산 수송되는 효과도 제일 양호하며, 전극의 극화도 제일 작으며, 흐름 전지의 평균 방전전압, 전력밀도, 에너지 효율도 모두 제일 양호하다.
본 발명의 흐름 전지용 전극은 구조가 간단하고, 가공이 용이하며, 조합도 간편하고, 흐름 전지의 두께 및 내부 저항이 작으며, 전해액의 수송 확산 효과도 양호하며, 흐름 전지의 전력밀도는 크며, 또한 에너지 효율이 높고, 사용수명이 긴 장점을 갖고 있으므로, 하이파워 흐름 전지 또는 슈퍼 하이파워 흐름 전지에 사용될 수 있다.

Claims (6)

  1. 그라파이트 펠트로 구성되고, 상기 그라파이트 펠트에는 전해액을 수송하는 여러 개의 유로 채널이 구비된 것을 특징으로 하는 일종의 흐름 전지용 전극.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 그라파이트 펠트는 폴리아크릴로니트릴 그라파이트 펠트인 것을 특징으로 하는 일종의 흐름 전지용 전극.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 유로 채널은 다이렉트 유로 채널인 것을 특징으로 하는 일종의 흐름 전지용 전극.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 유로 채널은 등간격으로 분포된 것을 특징으로 하는 일종의 흐름 전지용 전극.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 그라파이트 펠트의 두께는 2~10밀리미터이고, 상기 유로 채널의 폭은 1~5밀리미터이며, 또한 유로 채널의 깊이는 1~5밀리미터이며, 유로 채널의 간격은 1~5밀리미터인 것을 특징으로 하는 일종의 흐름 전지용 전극.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 유로 채널의 폭, 유로 채널의 깊이, 유로 채널의 간격은 각각 상기 그라파이트 펠트의 두께의 절반인 것을 특징으로 하는 일종의 흐름 전지용 전극.
KR1020117020837A 2009-02-06 2010-01-15 흐름 전지용 전극 KR20110124283A (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910077975A CN101800322A (zh) 2009-02-06 2009-02-06 液流电池电极
CN200910077975.3 2009-02-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20110124283A true KR20110124283A (ko) 2011-11-16

Family

ID=42541675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020117020837A KR20110124283A (ko) 2009-02-06 2010-01-15 흐름 전지용 전극

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20110281169A1 (ko)
EP (1) EP2395584A1 (ko)
JP (1) JP2012517078A (ko)
KR (1) KR20110124283A (ko)
CN (1) CN101800322A (ko)
WO (1) WO2010088847A1 (ko)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7820321B2 (en) 2008-07-07 2010-10-26 Enervault Corporation Redox flow battery system for distributed energy storage
US8785023B2 (en) 2008-07-07 2014-07-22 Enervault Corparation Cascade redox flow battery systems
US10074879B2 (en) 2009-07-29 2018-09-11 Deep Science, Llc Instrumented fluid-surfaced electrode
US8968903B2 (en) 2009-07-29 2015-03-03 The Invention Science Fund I, Llc Fluid-surfaced electrode
US8980484B2 (en) 2011-03-29 2015-03-17 Enervault Corporation Monitoring electrolyte concentrations in redox flow battery systems
US8916281B2 (en) 2011-03-29 2014-12-23 Enervault Corporation Rebalancing electrolytes in redox flow battery systems
CN102332589B (zh) * 2011-07-29 2014-05-28 珠海锂源新能源科技有限公司 一种用于液流电池上的电极
CN103531828A (zh) * 2012-07-05 2014-01-22 上海弘枫实业有限公司 液流电池石墨极板
US10044050B2 (en) 2012-07-20 2018-08-07 Carl Freudenberg Kg Electrically conductive sheet material
DE102012221072A1 (de) * 2012-11-19 2014-05-22 Siemens Aktiengesellschaft Redox-Flow-Batterie
WO2014142963A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 United Technologies Corporation Flow battery flow field having volume that is function of power parameter, time parameter and concentration parameter
KR102227047B1 (ko) * 2013-10-30 2021-03-15 에스케이이노베이션 주식회사 기공 채널이 형성된 그라파이트 펠트를 포함하는 소듐 이차전지
CN104269561B (zh) * 2014-10-20 2017-02-01 中国东方电气集团有限公司 电极和液流电池
CN105762369A (zh) * 2014-12-16 2016-07-13 中国科学院大连化学物理研究所 全钒液流电池用多孔碳纤维毡电极材料及其制备和应用
EP3378116B1 (en) 2015-11-18 2021-08-18 Invinity Energy Systems (Canada) Corporation Electrode assembly and flow battery with improved electrolyte distribution
KR102169179B1 (ko) 2016-03-31 2020-10-21 주식회사 엘지화학 바이폴라 플레이트 및 이를 포함하는 레독스 흐름 전지
AU2017368562B2 (en) * 2016-12-01 2022-12-08 Toray Industries, Inc. Electrode and redox flow battery
WO2018129087A1 (en) 2017-01-03 2018-07-12 Gardiner Jack C System and method for reducing the dissolved solids of a non-potable aqueous flow
CN108933270A (zh) * 2017-05-25 2018-12-04 神华集团有限责任公司 液流电池和液流电池堆
CN108155389B (zh) * 2017-11-29 2020-05-12 辽宁科技大学 一种自流道式液流电池用石墨毡电极材料的制备方法
US11056698B2 (en) 2018-08-02 2021-07-06 Raytheon Technologies Corporation Redox flow battery with electrolyte balancing and compatibility enabling features
CN111424287B (zh) * 2020-02-28 2021-09-21 清华大学 一种用于碘化氢浓缩的电解-电渗析池
WO2021231155A1 (en) 2020-05-15 2021-11-18 Ess Tech, Inc. Electrode assembly for a redox flow battery
US11271226B1 (en) 2020-12-11 2022-03-08 Raytheon Technologies Corporation Redox flow battery with improved efficiency
CN114639835A (zh) * 2022-03-17 2022-06-17 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 一种用于全钒液流电池的蚀刻有流道的石墨毡电极及蚀刻方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6025163A (ja) * 1983-07-20 1985-02-07 Sumitomo Electric Ind Ltd レドツクスフロ−電池の電極
JP3560181B2 (ja) * 1995-04-13 2004-09-02 東洋紡績株式会社 液流通型電解槽用電極材
JP3555303B2 (ja) * 1996-03-04 2004-08-18 住友電気工業株式会社 レドックス電池
JP3844101B2 (ja) * 1998-03-25 2006-11-08 東洋紡績株式会社 溝付き電極材及びその製造方法
JP2001216974A (ja) * 2000-02-02 2001-08-10 Sumitomo Electric Ind Ltd 電池電極材、電池電極材の製造方法、電気化学電池、全バナジウムレドックスフロー電池および全バナジウムレドックスフロー電池の電極の再賦活化方法
JP2002246035A (ja) * 2001-02-16 2002-08-30 Sumitomo Electric Ind Ltd 電池用電極およびそれを用いた電池
US6905797B2 (en) * 2001-04-12 2005-06-14 Squirrel Holdings Ltd. Porous mat electrodes for electrochemical reactor having electrolyte solution distribution channels
JP3996762B2 (ja) * 2001-11-21 2007-10-24 住友電気工業株式会社 レドックスフロー電池用電極
AUPS192102A0 (en) * 2002-04-23 2002-05-30 Unisearch Limited Vanadium bromide redox flow battery
JP4599832B2 (ja) * 2003-11-25 2010-12-15 東洋紡績株式会社 溝付き電極材および液流通型電解槽用電極
JP4083784B2 (ja) * 2004-10-19 2008-04-30 松下電器産業株式会社 膜電極接合体、その製造方法及び高分子電解質形燃料電池
CN100407477C (zh) * 2005-04-22 2008-07-30 中南大学 全钒氧化还原液流电池用电极及其制备方法
CN100545321C (zh) * 2007-11-05 2009-09-30 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 石墨毡表面改性方法及改性石墨毡

Also Published As

Publication number Publication date
CN101800322A (zh) 2010-08-11
US20110281169A1 (en) 2011-11-17
WO2010088847A1 (zh) 2010-08-12
EP2395584A1 (en) 2011-12-14
JP2012517078A (ja) 2012-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20110124283A (ko) 흐름 전지용 전극
Lu et al. The next generation vanadium flow batteries with high power density–a perspective
Kumar et al. Effect of flow field on the performance of an all-vanadium redox flow battery
Wang et al. A bipolar passive DMFC stack for portable applications
CN102751525B (zh) 液流电池及含有其的液流电池堆和液流电池***
CN102136594A (zh) 一种双倍功率的液流电池电堆结构及包含此电堆的液流电池
CN101719556A (zh) 氧化还原液流电池的电堆结构
CN102299356A (zh) 液流电池的集流板及液流电池
CN104716392A (zh) 一种液流电池结构
KR101145714B1 (ko) 표면 처리된 카본 펠트 전극을 가지는 레독스 플로우 이차 전지
CN102723501B (zh) 多孔电极及含有其的液流电池、电池堆和电池***
KR20110113513A (ko) 메탈 폼 전극을 가지는 레독스 플로우 이차 전지
CN100550500C (zh) 一种燃料电池组
CN109830704B (zh) 基于树状流道结构的氢燃料电池双极板
CN111224144B (zh) 一种液流电池电堆结构及其应用
CN202127059U (zh) 液流电池的集流板及液流电池
CN115911439B (zh) 一种具有双螺旋结构的液流电池双极板流道
CN208674268U (zh) 液流电池浆液电极装置和液流电池***
CN112928298B (zh) 一种锌溴单液流电池结构
CN109643814A (zh) 电化学电池的流动框架
US9147890B2 (en) Fuel cell with embedded flow field
JP2020123556A (ja) 双極板、電池セル、セルスタック、およびレドックスフロー電池
KR101637008B1 (ko) 활성점에 차이가 있는 카본펠트 및 이를 포함하는 레독스 흐름 이차전지
CN109301280A (zh) 用于燃料电池的导电极板
Kumar et al. Experimental studies of permeability measurement and hydrodynamics study of all-Vanadium redox flow battery

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application