TH23872A - - Google Patents

Info

Publication number
TH23872A
TH23872A TH9401002500A TH9401002500A TH23872A TH 23872 A TH23872 A TH 23872A TH 9401002500 A TH9401002500 A TH 9401002500A TH 9401002500 A TH9401002500 A TH 9401002500A TH 23872 A TH23872 A TH 23872A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
vanadium
ions
redox
electrolyte
vol
Prior art date
Application number
TH9401002500A
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH23641B (en
Original Assignee
นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์ นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์ นายบุญมา เตชะวณิช นายต่อพงศ์ โทณะวณิก
Filing date
Publication date
Application filed by นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์ นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์ นายบุญมา เตชะวณิช นายต่อพงศ์ โทณะวณิก filed Critical นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์ นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์ นายบุญมา เตชะวณิช นายต่อพงศ์ โทณะวณิก
Publication of TH23872A publication Critical patent/TH23872A/th
Publication of TH23641B publication Critical patent/TH23641B/en

Links

Abstract

ได้เปิดเผยวิธีสำหรับการทำให้อิเล็กโทรไลท์เสถียรสำหรับใช้ในรีดอกซ์เซลล์ โดยเฉพาะสำหรับการทำให้อิเล็กโทรไลท์เสถียร สำหรับใช้ในรีดอกซ์เซลล์ ที่เป็น แวนาเดียมทั้งหมด, อิเล็ก โทรไลท์ที่ทำให้เสถียรโดยเฉพาะอิเล็กโทรไลท์ ที่ทำให้เสถียร ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมด, รีดอกซ์เซลล์โดย เฉพาะรีดอกซ์เซลล์ที่เป็นแวนาเดียมทั้ง หมด ที่ประกอบด้วยอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรนั้น รีดอกซ์ แบตเตอรี่ โดยเฉพาะรีดอกซ์ แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้ง หมด ที่ประกอบรวมด้วยอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียร กรรมวิธี สำหรับการอัดประจุรีดอกซ์แบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสหรือจ่ายกระ แสเป็นบางส่วน โดย เฉพาะรีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียม ทั้งหมด ที่ประกอบรวมด้วยอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้ เสถียร และกรรมวิธีสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากรีดอกซ์แบตเตอร์ที่มีการอัดประจุ และโดย เฉพาะรีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อัดประจุ แล้ว ที่ประกอบรวม ด้วยอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรนั้น A method for stabilizing electrolytes for use in redox cells has been disclosed. Especially for electrolyte stabilization For use in all vanadium cell redox, stabilized electrolytes, especially electrolytes. Stabilized That are all vanadium, redox cells by Only redox cells that are all vanadium containing stabilized electrolytes are redox batteries, especially redox batteries. All Vanadium batteries are composed of stabilized electrolytes, a process for recharging, redox, batteries that charge or discharge a charge. Flash is a partial, in particular, redox, all vanadium batteries that are made up of stabilizing electrolytes and processes for generating electricity from a charged redox battery and by Only redox, fully charged vanadium battery pack containing stabilized electrolyte.

Claims (6)

1. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่ทำให้เสถียรสำหรับใช้ในรีดอกซ์เซลล์ สารละลายอิเล็กโทร ไลท์ที่ทำให้เสถียรนั้น ประกอบรวมด้วยแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออน อิเล็กโทรไลท์ และปริมาณที่ทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียร ซึ่งการตกตะกอนของแวนาเดียมสปีชีซ์ จากสารละลายจะถูกป้องกัน หรือถูกรีดิวส์ เมื่อความเข้มข้นของแวนาเดียม ไอออนที่มากเกินความ สามารถในการละลายในการทำให้อิ่มตัวของแวนาเดียมไอออนในอิเล็กโทรไลท์ รวมถึง ในระหว่าง การเตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลท์ หรือการดำเนินการของริดอกซ์เซลล์ดังกล่าว และซึ่งปริมาณที่ทำ ให้เสถียรของสารทำให้เสถียรนั้น น้อยกว่าที่ต้องการทำให้แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นเกิดเชิงซ้อน โดยสมบูรณ์ในสารละลายอิเล็กโทรไลท์นั้น 2. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อ ถือสิทธิ 1 นั้น ซึ่งสารละลสายนั้นเป็น สารละลายแอคเควียส และอิเล็กโทรไลท์นั้นเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย H2SO4, ไทรฟลูออโรมีเธน- ซัลโฟนิค แอซิด, Na2SO4, K2SO4, H3PR4, Na3PO4, K3PO4, KNO3, NaNO3, ซัลโฟนิค แอซิด, แอริล- ซัลโฟนิค แอซิด ที่มี C6-C14, แอลคิลซัลโฟนิค แอซิด ที่มี C1-C6, แอซิทิด แอซิด และของผสมของสาร เหล่านั้น 3. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อ ถือสิทธิ 1 นั้น ซึ่งสารละลายนั้น เป็น สารละลายแอคเควียสและอิเล็กโทรไลท์นั้น คือ H2SO4 4. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อ ถือสิทธิ 3 นั้น ซึ่งมี H2SO4 อยู่ในช่วง ความเข้มข้น 4M ถึง 6.5 M 5. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อ ถือสิทธิ 1 นั้น ซึ่งสารละลายนั้นเป็น สารละลายแอคเควียสและแวนาเดียม รีด อกซ์ไอออนนั้นมีอยู่ในช่วงที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย สูงถึง และรวมถึง ความเข้มข้นอิ่มตัวยวดยิ่ง, 0.1M ถึง 15M, 0.25M ถึง 10M, 1.5M ถึง 8M, 2M ถึง 10M, 2M ถึง 9M, 2M ถึง 3M, 2M ถึง 3.5M, 2.5 M ถึง 9M, 2.8M ถึง 8M, 3M ถึง 7M, 3M ถึง 6M, 3M ถึง 4M, 4M ถึง 6.5M, 5.001M ถึง 10M, 5.001M ถึง 7.5M 5.00IM ถึง 10M, 5.001 M 7M และ 5.001M ถึง 6M 6. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 5 ซึ่งแวนาเดียม รีดอกซ์ ไอออนนั้นมีอยู่ในช่วงที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยสูงถึงและรวมถึงความเข้มข้นอิ่มตัวยิ่งยวด, 2M ถึง 3M และ 3M ถึง 4M 7. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อ ถือสิทธิ 1 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ่งนั้น ซึ่ง รีดอกซ์ไอออนนั้น ซึ่งเลือกจากกลุ่มที่ ประกอบด้วยแวนาเดียม ไอออนที่มีวาเลนว์ห้า, แวนาเดียม ไอออนที่มีวาเลนซิลี่, แวนาเดียม ไอออนที่มีวาเลนซีสาม, แ วนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสอง, ของผสม ของแวนาเดียมไอออน ที่มีวาเลนซีสองและวาเลนซีสาม, ของผสมของแวนาเดียมไอออน ที่ที่มีวาเลนซี สองและวาเลนซีสี่, ของผสมของแวนาเดียมไอออน ที่มีวาเลนซีสามและวาเลนซีสี่, ของผสมของ แวนาเดียมไอออน ที่มีวาเลนซีสอง, วาเลนซีสามและวาเลนซีสี่, ของผสมของแวนาเดียมไอออนที่มี วาเลนซีสอง, วาเลนซีสาม, วาเลนซีสี่ และวาเลนซีห้า, ของผสมของแวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซี สาม, วาเลนซีสี่ และวาเลนซีห้า และของผสมของแวนาเดียมไอออนที่วาเลนซีสี่และวาเลนซีห้า 8. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 1 ถึง 7 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสาร ทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย (a) สารทำให้พื้นผิวว่องไวชนิดแอน ไอออนิค, แคทไอออนิค, แอมโฟเทอริค หรือ นอนไอออนิค (b) โพลิไฮดริกแอลกอฮอล์, โพลีเอมีน หรือหมู่โพลีเมอแคปโทที่มีสารประกอบอินทรีย์ชนิด โซ่ตรงหรือไซคลิคที่มีหมู่ -OH, NH2 และ/หรือ -SH สองหมู่หรือมากกว่าอยู่ด้วย (c) ฟอสฟอริค แอซิดอินทรีย์หรืออนินทรีย์ หรือสารประกอบโพลีฟอสฟอริค แอซิด (d) สารประกอบแอมโมเนียม (e) ฟอสฟอเนท และสารประกอบฟอสฟอนิค แอซิด (f) แซคคาไรด์, โพลีแซคคาไรด์ และสารประกอบแป้ง (g) โพลีอะมิโน คาร์บอกซิลิค แอซิด และโพลีไฮดรอกซี-โพลีคาร์บอกซีลิค แอซิด และ (h) ออกโซ-แอซิด 9. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 1 ถึง 8 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสาร ทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยสารประกอบแอมโมเนียม, ฟอสฟอริค แอซิด หรือสาร ประกอบโพลีฟอสฟอริค แอซิดชนิดอนินทรีย์ หรือของผสมของสารเหล่านี้สองชนิดหรือมากกกว่า 1 0. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 1 ถึง 9 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย (a) แอมโมเนียม ซัลเฟท, แอมโมเนียม ฟอสเฟท, แอมโมเนียม ออกซาเลท, แอมโมเนียม ไฮโปฟอสเฟท, แอมโมเนียม ฟอสเฟท, แอมโมเนียม แอสปาร์เทท, แอมโมเนียม ไฮโดรเจน ซัลเฟท, แอมโมเนียม อะซิเทท, แอมโมเนียม ไนเทรท, แอมโมเนียม ทาร์ทาเรท และเกลือ โซเดียมและโพแทสเซียมของสารข้างต้นทั้งหมด (b) โมโนโซเดียม ฟอสเฟท, โซเดียมพิโรฟอสเฟท, โซเดียม เททราโพลีฟอสเฟท, โซเดียม เฮกซะเมทาฟอสเฟท, ออร์โธฟอสฟอริค แอซิด, โพลีฟอสฟอริด แอซิด, ฟอสฟอริด แอซิด, โซเดียม แอซิด พิโรฟอสเฟท และโมโน-และได-ไฮโดรเจน ฟอสฟอริค แอซิด (c) ช่วง Briquest (ตัวอย่างเช่น 301 - 50A) (d) กลีเซอรีน, กลูโคส, ฟรุคโทส, ซอร์บิทอล, แอสคอร์บิค แอซิด, แซคคาไรด์, แป้ง, แลคโทส, ทาร์ทาริค แอซิด, L-ซิสทีน, กลูทามิค แอซิด, ยูเรีย, EDTA, ไธโอยูเรีย, อินโนซิทอล และซิทริค แอซิด 1 1. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 1 ถึง 10 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยฟอสฟอริค แอซิด, แอมโมเนียม ซัลเฟท, แอมโมเนียม ฟอสเฟท หรือของผสมของสารเหล่านี้สองชนิดหรือมากกว่า 1 2. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิ 1 ถึง 11 นั้น ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นมีอยู่ในช่วงที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย 0.01% ถึง 20% น้ำหนัก/ ปริมาตร, 0.01% ถึง 20% น้ำหนัก/น้ำหนัก, 0.01 % ถึง 20 % ปริมาตร/ปริมาตร, 0.01 % ถึง 20% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.01 % ถึง 20% โมล/โมล, 0.05% ถึง 20% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.05% ถึง 20% น้ำหนัก/น้ำหนัก, 0.05% ถึง 20% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.05% ถึง 20% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.05% ถึง 20% โมล/โมล, 0.1% ถึง 10% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.1% ถึง 10% น้ำหนัก/น้ำหนัก, 0.1% ถึง 10% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.1% ถึง 10% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.1% ถึง 10% โมล/โมล, 0.5% ถึง 8% น้ำหนัก/ ปริมาตร, 0.5% ถึง 8% น้ำหนัก/น้ำหนัก, 0.5% ถึง 8% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.5% ถึง 8% ปริมาตร/ น้ำหนัก, 0.5% ถึง 8% โมล/โมล, 0.5% ถึง 5% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.5% ถึง 5% น้ำหนัก/น้ำหนัก, 0.5% ถึง 5% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.5% ถึง 5% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.5% ถึง 5% โมล/โมล, 0.75% ถึง 3% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.75% ถึง 3% น้ำ หนัก/น้ำหนัก, 0.75% ถึง 3% ปริมาตร/ปริมาตร , 0.75% ถึง 3% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.75% ถึง 3% โมล/โมล, 1% ถึง 2% น้ำหนัก/ปริมาตร, 1% ถึง 2 % น้ำหนัก/ น้ำหนัก, 1% ถึง 2% ปริมาตร/ปริมาตร, 1% ถึง 2% ปริมาตร/น้ำหนัก, 1% ถึง 2% โมล/โมล 1 3. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 12 ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้น มีอยู่ในช่วงที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย 0.1% -10 %, 0.5 % - 8 % และ 0.5 % - 5 % (% โดย น้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/น้ำหนัก หรือ โมล/โมล) 1 4. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 13 ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้น มีอยู่ในช่วง 0.5 % - 5 % ( % โดยน้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/ น้ำหนัก หรือโมล/โมล) 1 5. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 1 ถึง 14 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นมีอยู่ในความเข้มข้นเท่ากับ 3M, อิเล็กโทรไลท์มีอยู่ที่ความเข้มข้นของ ซัลเฟททั้งหมดเท่ากับ 5M และสารทำให้เสถียรดังกล่าวประกอบรวมด้วยของผสมของแอมโมเนียม ฟอสเฟท 2% (% โดยน้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/น้ำหนัก หรือ โมล/โมล) และ ฟอสฟอริค แอซิด 1% (% โดยน้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/น้ำหนัก หรือโมล/โมล) 1 6. วิธีของการเตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่ทำให้เสถียรสำหรับ ใช้ในการรีดอกซ์แบตเตอรี่ ซึ่งสารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรประกอบรวมด้วยแวนาเดียมรีดอกซ์ ไอออน, อิเล็กโทรไลท์ และปริมาณที่ทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียร ซึ่งการตกตะกอนของ แวนาเดียมสปีชีซ์จากสารละลายถูกป้องกัน หรือรีดิวส์ เมื่อความเข้มเข้นของแวนาเดียมไอออนที่มาก เกินความสามารถในการละลายในการทำให้อิ่มตัวของแวนาเดียมไอออนในอิเล็กโทรไลท์ รวมถึง ใน ระหว่างการเตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลท์ หรือการดำเนินการของรีดอกซ์เซลล์ดังกล่าว ซึ่งวิธีนั้น ประกอบรวมด้วย: (A) การละลายสารชนิดที่หนึ่งในสารละลายอิเล็กโทรไลท์นั้น ซึ่งสารชนิดที่หนึ่งเมื่อละลาย ในสารละลายนั้นทำให้เกิดแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลท์นั้น ; (B) การเติมปริมาณที่ทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียรหนึ่งชนิดหรือมากกว่าลงในสาร ละลาย นั้น เพื่อทำให้แวนาเดียม รีดอกซ์ไอออนนั้นเสถียรในสารละลายนั้น ซึ่งปริมาณที่ทำให้เสถียรของ สารทำให้เสถียรหนึ่งชนิดหรือมากกว่านั้นมีอยู่น้อยกว่าที่ต้องการเพื่อทำให้เป็นสารเชิงซ้อนของ แวนาเดียม รีดอกซ์ไอออน ที่สมบูรณ์ในสารละลายอิเล็กโทรไลท์ 1 7. วิธีของข้อถือสิทธิ 16 นั้น ซึ่งต่อไปประกอบรวมด้วย: (C) การรีดิวส์แวนาเดียมรีดอกซ์ ไอออน นั้นในสารละลายนั้นให้มีค่า ออกซิเดชันสเททต่ำลง เพื่อทำให้เกิดตัวรีดิวส์ที่สามารถละ ลายสารชนิดที่สองในสารละลายนั้น ; (D) การเติมสารชนิดที่สองลงในสารละลายนั้นซึ่งสารชนิดที่ สองเมื่อละลายในสารละลายนั้น ทำให้เกิดแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนในสารละ ลายนั้น; (E) ถ้าต้องการ การละลายปริมาณที่ทำให้เสถียรของสารทำให้ เสถียรเพิ่มเติมในสารละลาย นั้นในปริมาณที่สามารถทำให้การ ทำให้เสถียรมีแวนาเดียมมีรีดอกซ์ไอออนมากขึ้น ; ซึ่งปริมาณ ที่ทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียรน้อยกว่าที่ต้องการ เพื่อทำให้เป็นสารเชิงซ้อนของแวนาเดียม รีดอกซ์ไอออนที่สมบูรณ์ในสารละลายอิเล็กโทรไลท์ (F) การละลายสารชนิดที่สองนั้นในสารละลายนั้น; (G) เลือกรีดิวส์แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นในสารละลายนั้นให้มี ออกซิเดชันสเททลดลง เพื่อทำให้เป็นตัวรีดิวส์ที่สามารถละ ลายสารชนิดที่สองนั้นได้มากขึ้นในสารละลายนั้น ; (H) เลือกขั้นตอนการทำซ้ำ (C)-(G) เพื่อให้ได้ความเข้มข้น ของแวนาเดียม รีดอกซ์ไอออน ตามต้องการในสารละลายนั้น 1 8. วิธีของการเตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่ทำให้เสถียรสำหรับ ใช้ในรีดอกซ์แบตเตอรี่ ซึ่งสารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรนั้นประกอบรวมด้วยแวนาเดียม รีดอกซ์ไอออน, อิเล็กโทรไลท์ และปริมาณที่ทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียร ซึ่งการตกตะกอนของ แวนาเดียมสปีชีซ์จากสารละลายที่ถูกป้องกัน หรือถูกรีดิวส์ เมื่อความเข้มข้นของแวนาเดียมไอออนที่ มากเกินความสามารถในการละลายในการทำให้อิ่มตัวของแวนาเดียมไอออนในอิเล็กโทรไลท์ รวมถึง ในระหว่างการเตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลท์ หรือการดำเนินการของรีดอกซ์เซลล์ดังกล่าว วิธี ดังกล่าวประกอบรวมด้วย: (a) การเติมสารชนิดที่หนึ่งลงในละลายนั้นซึ่งสารชนิดที่ หนึ่งเมื่อละลายในสารละลายนั้น ทำให้เกิดแวนาเดียม รีดอกซ์ไอออนในสาร ละลายนั้น; (b) การละลายปริมาณที่ทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียรหนึ่งชนิดหรือมากกว่าลงในสาร ละลายนั้นที่สามารถทำให้รีดอกซ์ไอออนนั้นเสถียรในสารละลายนั้น ซึ่งปริมาณที่ทำให้เสถียรของ สารทำให้เสถียรหนึ่งชนิดหรือมากกว่านั้นมีอยู่น้อยกว่าที่ต้องการเพื่อทำให้เป็นสารเชิงซ้อนของ แวนาเดียม รีดอกซ์ไอออน ที่สมบูรณ์ในสารละลายอิเล็กโทรไลท์ (c) การละลายสารชนิดที่หนึ่งนั้นในสารละลายนั้น; (d) เลือกการรีดิวส์ แวนาเดียม รีดอกซ์ ไอออน นั้นในสารละลายน้ำให้มีค่าออกซิเดชันสเทท ต่ำลง เพื่อทำให้เกิดตัวรีดิวส์ที่สามารถละลายสารชนิดที่สองในสารละลายนั้น ซึ่งสารชนิดที่สอง เมื่อ ละลายในสารละลายนั้นทำให้เกิดแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนในสารละลายนั้น; (e) เลือกการเติมสารชนิดที่สองนั้นลงในสารละลายนั้นซึ่งสารชนิดที่สองเมื่อละลายในสาร ละลายนั้น ทำให้เกิดแวนาเดียม รีดอกซ์ไอออนในสารละลายนั้น; (f) เลือกการละลายปริมาณที่ทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียรหนึ่งชนิดหรือมากกว่านั้นที่ มากกว่า ในสารละลายนั้นที่สามารถทำให้แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นเสถียรในสารละลายนั้น ซึ่งปริมาณที่ทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียรหนึ่งชนิดหรือมากกว่านั้นมีอยู่น้อยกว่าที่ต้องการเพื่อทำ ให้เป็นสารเชิงซ้อนของแวนาเดียม รีดอกซ์ไอออน ที่สมบูรณ์ในสารละลายอิเล็กโทรไลท์; (g) เลือกการละลายสารชนิดที่สองนั้นในสารละลายนั้น; (h) เลือกรีดิวส์แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นในสารละลายนั้นให้มี ออกซิเดชันสเททลดลง เพื่อทำให้เป็นตัวรีดิวส์ที่สามารถละ ลายสารชนิดที่สองนั้นได้มากขึ้นในสารละลายนั้น ; (i) เลือกขั้นตอนการทำซ้ำ (e) - (h) เพื่อให้ได้ความเข้มข้น ของแวนาเดียม รีดอกซ์ไอออน ตามต้องการในสารละลายนั้น 1 9. วิธีของข้อถือสิทธิ 17 หรือ 18 นั้น ซึ่งสารชนิดที่ หนึ่งนั้นเป็นชนิดเดียวกับสารชนิดที่สอง นั้น 2 0. วิธีของข้อถือสิทธิ 17 หรือ 18 นั้น ซึ่งสารชนิดที่ หนึ่งนั้น ต่างไปจากสารชนิดที่สองนั้น 2 1. วิธีของข้อหนึ่งข้อใดของข้อถือสิทธิ 17 ถึง 20 ซึ่งสารที่หนึ่งและสารที่สองนั้นเลือกจาก กลุ่มที่ประกอบด้วย แอมโมเนียม เมทาแวนาเดท (NH4VO3); แอมโมเนียม แวนาเดียม ซัลเฟท (NH4V(SO4)2); แบเรียม ไพโรแวนาเดท (Ba2V2O7); บิสมัท แวนาเดท (Bi2O3V2O5); ซีเซียม แวนาเดียม ซัลเฟท (VCs(SO4)2 12H2O); ไอร์ออน เมทาแวนาเดท (Fe(VO2)3); เลด เมทาแวนาเดท (Pb(VO5)2); โพแทสเซียม เมทาเวน นาเดท (KVO3); โพแทสเซียม แวนาเดียม ซัลเฟท (KVSO4); รูบิเดี ยม แวนาเดียม ซัลเฟท (RbV(SO4)2); โซเดียม เมทาแวนาเดท (NaVO3); เมทา แวนาดิก แอซิด (HVO3); โซเดียม ออโธแวนาเดท (Na3VO4); โซเดียม ไพโรแวนาเดท (Na4V2O7); โซเดียมเฮกซาแวนาเดท (Na4V6O17); แทลเลียม ไพโรแวนาเดท (TL4V2O7); แทลเลียม เมทาแลนาเดท (TiVO3); แทลเลียม ไพโรแวนาเดท (TIV2O7 6H2O); แวนาเดียม เพนทอกไซด์ (V2O5); แวนาเดท ซัลเฟท (V2(SO4)2); แวนาเ ดียมออกไซด์ VO; แวนาเดียม ซัลเฟท (V(SO4)2); แคลเซียม แ วนาเดท รวมถึง แคลเซียม เมทาแวนาเดท; แมกนีเซียม แวนาเดท รวมถึง แมกนีเซียม เมทาแวนาเดท, เกลือที่เลือกจากกลุ่มที่ ประกอบด้วยเกลือที่มีสูตร VO(X)y เมื่อ y คือ 2 และ X คือ F, Br, หรือ Cl, เกลือที่มีสูตร VO(X)y ซึ่ง Y คือ 1 และ X คือ SO4 หรือ O, V2O3, V2O4, VSO4, V2(SO4)3, (VO2)2SO4 และ VOSO4 2 2. วิธีของข้อถือสิทธิ 17 หรือ 18 ซึ่งสารที่ หนึ่งเหมือนกับสารที่สอง และเลือกจากกลุ่มที่ ประกอบด้วย V2O5, V2O4, V2O3, VOSO4 และ NH4VO3 2 3. วิธีของข้อถือสิทธิ 17 หรือ 18 ซึ่งสารที่หนึ่งเหมือนกับสารที่สอง และเป็นแวนาเดียม เพนทอกไซด์ 2 4. วิธีที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 16 ถึง 18 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสารละลาย คือ สารละลาย แอคเควียส, อิเล็กโทรไลท์ เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย H2SO4, ไทรฟลูออโรมีเธนซัลโฟนิค แอซิด, Na2SO4, K2SO4, H3PO4, Na3PO4, K3PO4, KNO3, NaNO3, ซัลโฟนิค แอซิด, แอริลซัลโฟ นิค แอซิดที่มี C6 - C14, แอลคิลซัลโฟนิค แอซิดที่มี C1 - C6 แอซิทิค แอซิด, และของผสมของสารเหล่านั้น 2 5. วิธีที่อ้างถึงในข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิ 16 ถึง 18 นั้น ซึ่งสารละลายนั้นคือ สารละลายแอเควียสและอิเล็กโทรไลท์นั้น คือ H2SO4 2 6. วิธีที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 25 ซึ่ง H2SO4 มีอยู่ในช่วงความเข้มข้นเท่ากับ 4M ถึง 6.5M 2 7. วิธีของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิ 16 ถึง 18 นั้น ซึ่งความเข้มข้นของแวนาเดียม ไอออน อยู่ในช่วงที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยที่มีสูงถึง และรวมถึงความเข้มข้นอิ่มตัวยิ่งยวด 0.1M ถึง 15M, 0.25M ถึง 10M, 1.5M ถึง 8M, 2M ถึง 10M, 2M ถึง 9M, 2M ถึง 3M, 2M ถึง 3.5M, 2.5M ถึง 9M, 2.8M ถึง 8M, 3M ถึง 7M, 3M ถึง 6M, 3M ถึง 4M, 4M ถึง 6.5M, 5.001M ถึง 10M, 5.001M ถึง 7.5M, 5.00IM ถึง 7M, 5.001M ถึง 6M 2 8. วิธีที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 27 ซึ่งความเข้มข้นของแวนาเดียม รีดอกซ์ ไอออนอยู่ในช่วงที่ เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย สูงถึงและรวมถึงความเข้มข้นอิ่มตัวยิ่งยวด 2M ถึง 3M และ 3M ถึง 4M 2 9. วิธีของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิ 16 ถึง 28 นั้น ซึ่งแวนาเดียมไอออนนั้นเลือกจากกลุ่ม ที่ประกอบด้วยแวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีห้า, แวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสี่, แวนาเดียมไอออนที่ มีวาเลนซีสาม, แวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสอง, ของผสมของแวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสอง และวาเลนซีสาม, ของผสมของแวนาเดียมไอออนที่มีวาาเลนซีสองและวาเลนซีสี่, ของผสมของ แวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสอง, วาเลนซีสาม และวาเลนซีสี่, ของผสมของแวนาเดียมไอออนที่มี วาเลนซีสาม และวาเลนซีสี่, ของผสมของแวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสอง, วาเลนซีสาม, วาเลนซีสี่ และวาเลนซี่ห้า, ของผสมของแวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสาม, วาเลนซีสี่ และวาเลนซีห้า, และของ ผสมของแวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสี่ และวาเลนซีห้า 3 0. วิธีที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 16 ถึง 29 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ ประกอบด้วย (a) สารทำให้พื้นผิวว่องไวชนิดแอนไอออนิค, แคทไอออนิค, แอมโฟเทอริค หรือ นอนไอออนิค (b) โพลิไฮดริกแอลกอฮอล์, โพลีเอมีน หรือหมู่โพลีเมอแคปโทที่มีอยู่ในสารประกอบ อินทรีย์ชนิดโซ่ตรงหรือไซคลิคที่มีหมู่ -OH, NH2 และ/หรือ -SH สองหมู่หรือมากกว่าอยู่ด้วย (c) ฟอสฟอริค แอซิดอินทรีย์หรืออนินทรีย์ หรือสารประกอบโพลีฟอสฟอริค แอซิด (d) สารประกอบแอมโมเนียม (e) ฟอสฟอเนท และสารประกอบฟอสฟอนิค แอซิด (f) แซคคาไรด์, โพลีแซคคาไรด์ และสารประกอบแป้ง (g) โพลีอะมิโน คาร์บอกซิลิค แอซิด และโพลีไฮดรอกซี-โพลีคาร์บอกซิลิค แอซิด (h) ออกซิ-แอซิด 3 1. วิธีที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 16 ถึง 30 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ ประกอบด้วยสารประกอบแอมโมเนียม, ฟอสฟอริคแอซิด หรือสารประกอบโพลีฟอสฟอริคแอซิด ชนิดอนินทรีย์ หรือของผสมของสารเหล่านี้สองชนิดหรือมากกว่า 3 2. วิธีที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 30 ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย (a) แอมโมเนียม ซัลเฟท, แอมโมเนียม ฟอสเฟท, แอมโมเนียม ออกซาเลท, แอมโมเนียม ไฮโปฟอสเฟท, แอมโมเนียม ฟอสเฟท, แอมโมเนียม แอสปาร์เทท, แอมโมเนียม ไฮโดรเจน ซัลเฟท, แอมโมเนียม อะซิเทท, แอมโมเนียม ไนเทรท, แอมโมเนียม ทาร์ทาเรท และเกลือโซเดียมและ โพแทสเซียมของสารข้างต้นทั้งหมด (b) โมโนโซเดียม ฟอสเฟท, โซเดียมพิโรฟอสเฟท, โซเดียม เททราโพลีฟอสเฟท, โซเดียม เฮกซะเมทาฟอสเฟท, ออร์โธฟอสฟอริค แอซิด, โพลีฟอสฟอริค แอซิด, ฟอสฟอริค แอซิค, โซเดียม แอซิด พิโรฟอสเฟท และโมโน- และได- ไฮโดรเจน ฟอสฟอริค แอซิด (c) ช่วง Briquest (ตัวอย่างเช่น 301 - 50A) (d) กลีเซอรีน, กลูโคส, ฟรุคโทส, ซอร์บิทอล, แอสคอร์บิค แอซิด, แซคคาไรด์, แป้ง, แลคโทส, ทาร์ทาริค แอซิด, L-ซิสทีน, กลูทามิค แอซิด, ยูเรีย, EDTA, ไธโอยูเรีย, อินโนซิทอล และ ซิทริค แอซิด 3 3. วิธีที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 16 ถึง 32 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ ประกอบด้วยฟอสฟอริค แอซิด, แอมโมเนียม ซัลเฟท, แอมโมเนียม ฟอสเฟท หรือของผสมของสาร เหล่านี้สองชนิดหรือมากกว่า 3 4. วิธีของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิ 16 ถึง 33 นั้น ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นอยู่ในช่วงที่ เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย 0.01% ถึง 20% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.01% ถึง 20% น้ำหนัก/น้ำหนัก, 0.01 % ถึง 20 % ปริมาตร/ปริมาตร, 0.01 % ถึง 20 % ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.01 % ถึง 20% โมล/โมล, 0.05% ถึง 20% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.05% ถึง 20% น้ำหนัก/น้ำหนัก 0.05% ถึง 20% ปริมาตร/ ปริมาตร, 0.05% ถึง 20% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.05% ถึง 20% โมล/โมล, 0.1% ถึง 10% น้ำหนัก/ ปริมาตร, 0.1% ถึง 10% น้ำหนัก/น้ำหนัก, 0.1% ถึง 10% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.1% ถึง 10% ปริมาตร/ น้ำหนัก, 0.1% ถึง 10% โมล/โมล, 0.5% ถึง 8% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.5% ถึง 8% น้ำหนัก/น้ำหนัก, 0.5% ถึง 8% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.5% ถึง 8% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.5% ถึง 8% โมล/โมล, 0.5% ถึง 5% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.5% ถึง 5% น้ำหนัก/น้ำหนัก 0.5% ถึง 5% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.5% ถึง 5% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.5% ถึง 5% โมล/โมล, 0.75% ถึง 3% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.75% ถึง 3% น้ำ หนัก/ น้ำหนัก, 0.75% ถึง 3% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.75% ถึง 3% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.75% ถึง 3% โมล/โมล, 1% ถึง 2% น้ำหนัก/ปริมาตร, 1% ถึง 2 % น้ำหนัก/ น้ำหนัก, 1% ถึง 2% ปริมาตร/ปริมาตร, 1% ถึง 2% ปริมาตร/น้ำหนัก, 1% ถึง 2% โมล/โมล, 3 5. วิธีที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 34 ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นมีอยู่ในช่วงที่เลือกจากกลุ่มที่ ประกอบด้วย 0.1 %-10 %, 0.5 %-8 % และ 0.5 % - 5 % ( % โดยน้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/ น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/น้ำหนัก หรือโมล/โมล) 3 6. วิธีที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 35 ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นมีอยู่ในช่วง 0.5 % - 5% (% โดย น้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/น้ำหนัก หรือโมล/โมล) 3 7. วิธีที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 16 ถึง 36 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นมีอยู่ที่ ความเข้มข้นเท่ากับ 3M, อิเล็กโทรไลท์มีอยู่ที่ความเข้มข้นของซัลเฟททั้งหมดเท่ากับ 5M และสารทำ ให้เสถียรดังกล่าวประกอบรวมด้วยของผสมของแอมโมเนียมซัลเฟท 2% (% โดยน้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/น้ำหนัก หรือโมล/โมล) และฟอสฟอริคแอซิด 1% (% โดยน้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/น้ำหนัก หรือโมล/โมล) 3 8. วิธีของข้อถือสิทธิ 16 นั้นซึ่งในขั้นตอน (A) การละลายดังกล่าวซึ่งเลือกจากกลุ่มที่ ประกอบด้วย การละลายทางเคมี, การละลายธรรมดา, การละลายทางอิเล็กโทรไลทิค และการรวมกัน ของการละลายทางเคมีและการละลายทางอิเล็กโทรไลทิค 3 9. วิธีของข้อถือสิทธิ 17 นั้น ซึ่งในขั้นตอน (F) การละลายดังกล่าว ซึ่งเลือกจากกลุ่มที่ ประกอบด้วย การละลายทางเคมี, การละลายธรรมดา, การละลายทางอิเล็กโทรไลทิค และการรวมกัน ของการละลายทางเคมีและการละลายทางอิเล็กโทรไลทิค 4 0. วิธีของข้อถือสิทธิ 18 นั้น ซึ่งในขั้นตอน (c) และ (g) การละลายดังกล่าว ซึ่งเลือกจากกลุ่ม ที่ประกอบด้วย การละลายเคมี, การละลายธรรมดา, การละลายทางอิเล็กโทรไลทิค และการรวม กันของการละลายทางเคมีและการละลายทางอิเล็กโทรไลทิค 4 1. สารละลายแวนาเดียมอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่เกิดด้วยวิธีของข้อใดข้อหนึ่งของ ข้อถือสิทธิ 16 ถึง 40 4 2. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมด ซึ่งมีส่วนประจุบวกที่มีแคโธไลท์ในการสัมผัส ทางไฟฟ้ากับขั้วบวก, ซึ่งแคโธไลท์นั้นประกอบรวมด้วยอิเล็กโทรไลท์ที่มีแวนาเดียมไอออน ที่เลือก จากกลุ่มที่ประกอบด้วยแวนาเดียมไออนที่มีวาเลนซีสาม, แวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสี่, แวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีห้า, และของผสมของแวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสาม, แวนาเดียม ไอออนที่มีวาเลนซีสี่, และแวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีห้าอย่างน้อยสองชนิด, ส่วนประจุลบที่มี แอโนไลท์ในการสัมผัสทางไฟฟ้ากับขั้วลบ, ซึ่งแอโนไลท์นั้นประกอบรวมด้วยอิเล็กโทรไลท์ที่มี แวนาเดียมไอออน ที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยแวนาเดียมไอออนที่วาเลนซีสี่, แวนาเดียมไอออน ที่มีวาเลนซีสาม, แวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสอง และของผสมของแวนาเดียมไอออนที่วาเลนซี สอง, แวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสาม และแวนาเดียมไอออนที่มีวาเลนซีสี่อย่างน้อยสองชนิด และ ส่วนแยกหรือเยื่อที่เพื่อกั้นระหว่างส่วนประจุบวกและประจุลบนั้น และในการสัมผัสกับแคไธไลท์ และแอโนไลท์เพื่อให้ได้การติดต่อของไอออนระหว่างนั้น และซึ่งแอโนไลท์และแคโธไลท์อย่างน้อย หนึ่งชนิด คือ สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่ถูกทำให้เสถียร ซึ่งประกอบรวมด้วย แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออน, อิเล็กโทรไลท์ และปริมาณที่ทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียร, ซึ่งการตก ตะกอนของสปีชีซ์ของแวนาเดียมจากสารละลายถูกป้องกันและรีดิวส์เมื่อความเข้มข้นของแวนาเดียม ไอออนมากเกินความสามารถในการทำให้อิ่มตัวของแวนาเดียมไอออนในอิเล็กโทรไลท์ ซึ่งรวมถึงใน ระหว่างการเตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลท์ หรือการดำเนินการของรีดอกซ์ เซลล์ดังกล่าว และซึ่ง ปริมาณทำให้เสถียรของ สารทำให้เสถียรนั้นน้อยกว่าที่ต้องการทำให้แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้น เกิดเชิงซ้อนโดยสมบูรณ์ในสารละลายอิเล็กโทรไลท์นั้น 4 3. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 42 ซึ่งแคโธไลท์ คือ สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่ถูกทำให้เสถียร 4 4. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 42 ซึ่งแอโนไลท์ คือ สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่ถูกทำให้เสถียร 4 5. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 42 ซึ่งแอโนไลท์ และ แคโธไลท์ คือ สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่ถูกทำให้เสถียร 4 6. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 42 ซึ่งแวนาเดียม ไอออนในแอโนไลท์ และแคโธไลท์ ถูกทำให้เสถียรที่ความเข้มข้นที่อิ่มตัวยิ่งยวด 4 7. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดของข้อถือสิทธิ 42 นั้น ซึ่งสารละลาย อิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียร คือ สารละลายแอคเควียส ซึ่งอิเล็กโทรไลท์ที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบ ด้วย H2SO4, ไทรฟลูออโรมีเธนซัลโฟนิค แอซิด, Na2SO4, K2SO4, H3PO4, K3PO4, KNO3, NaNO3, ซัลโฟนิค แอซิด, แอริลซัลโฟนิค แอซิดที่มี C6-C14 แอลคิลซัลโฟนิค แอซิดที่มี C1-C6, แอซิทิค แอซิด และของผสมของสารเหล่านั้น 4 8. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดของข้อถือสิทธิ 42 นั้น ซึ่งสารละลาย อิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรนั้น คือ สารละลายแอคเควียสและอิเล็กโทรไลท์นั้น คือ H2SO4 4 9. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 48 ซึ่ง H2SO4 มีอยู่ใน ช่วงความเข้มข้นเท่ากับ 4M ถึง 6.5M 5 0. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดของข้อถือสิทธิ 42 ถึง 49 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่ง ความเข้มข้นขอแวนาเดียม ไอออน นั้นมีอยู่ในช่วงที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย สูงถึง และรวมถึง ความเข้มข้นอิ่มตัวยวดยิ่ง, 0.1M ถึง 15M, 0.25M ถึง 10M, 1.5M ถึง 8M, 2M ถึง 10M, 2M ถึง 9M, 2M ถึง 3M, 2M ถึง 3.5M, 2.5M ถึง 9M, 2.8M ถึง 8M, 3M ถึง 7M, 3M ถึง 6M, 3M ถึง 4M, 4M ถึง 6.5M, 5.001 M ถึง 10M, 5.001M ถึง 7.5M, 5.001M ถึง 7M และ 5.001M ถึง 6M 5 1. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 50 ซึ่งความเข้มข้นของ แวนาเดียม รีดอกซ์ ไอออนอยู่ในช่วงที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย สูงถึงและรวมถึงความเข้มข้นอิ่ม ตัวยิ่งยวด 2M ถึง 3M และ 3M ถึง 4M 5 2. รีดอกซ์แบตเตอร์ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 42 ถึง 51 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย (a) สารทำให้พื้นผิวว่องไวชนิดแอนไอออนิค, แคทไอออนิค, แอมโฟเทอริค หรือ นอนไอออนิค (b) โพลิไฮดริกแอลกอฮอล์, โพลีเอมีน หรือหมู่โพลีเมอแคปโทที่มีอยู่ในสารประกอบ อินทรีย์ชนิดโซ่ตรง หรือไซคลิคที่มีหมู่ -OH, NH2 และ/หรือ -SH สองหมู่หรือมากกว่าอยู่ด้วย (c) ฟอสฟอริค แอซิดอินทรีย์หรืออนินทรีย์ หรือสารประกอบโพลีฟอสฟอริค แอซิด (d) สารประกอบแอมโมเนียม (e) ฟอสฟอเนท และสารประกอบฟอสฟอนิค แอซิด (f) แซคคาไรด์, โพลีแซคคาไรด์ และสารประกอบแป้ง (g) โพลีอะมิโน คาร์บอกซิลิค แอซิด และโพลีไฮดรอกซี-โพลีคาร์บอกซิลิค แอซิด (h) ออกซิ-แอซิด 5 3. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 42 ถึง 52 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยสารประกอบแอมโมเนียม, ฟอสฟอริค แอซิดชนิด อนินทรีย์ หรือสารประกอบโพลีฟอสฟอริค แอซิด หรือของผสมของสารเหล่านี้สองชนิดหรือมากกว่า 5 4. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 39 ถึง 49 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย (a) แอมโมเนียม ซัลเฟท, แอมโมเนียม ฟอสเฟท, แอมโมเนียม ออกซาเลท, แอมโมเนียม ไฮโปฟอสเฟท, แอมโมเนียม ฟอสเฟท, แอมโมเนียม แอสปาร์เทท, แอมโมเนียม ไฮโดรเจน ซัลเฟท, แอมโมเนียม อะซิเทท, แอมโมเนียม ไนเทรท, แอมโมเนียม ทาร์ทาเรท และเกลือโซเดียมและ โพแทสเซียมของสารข้างต้นทั้งหมด (b) โมโนโซเดียม ฟอสเฟท, โซเดียมพิโรฟอสเฟท, โซเดียม เททราโพลีฟอสเฟท, โซเดียม เฮกซะเมทาฟอสเฟท, ออร์โธฟอสฟอริค แอซิด, โพลีฟอสฟอริค แอซิด, ฟอสฟอริค แอซิค, โซเดียม แอซิด พิโรฟอสเฟท และโมโน- และได-ไฮโดรเจน ฟอสฟอริค แอซิด (c) ช่วง Briquest (ตัวอย่างเช่น 301 - 50A) (d) กลีเซอรีน, กลูโคส, ฟรุคโทส, ซอร์บิทอล, แอสคอร์บิค แอซิด, แซคคาไรด์, แป้ง, แลคโทส, ทาร์ทาริค แอซิด, L-ซิสทีน, กลูทามิค แอซิด, ยูเรีย, EDTA, ไธโอยูเรีย, อินโนซิทอล และ ซิทริค แอซิด 5 5. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 42 ถึง 54 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นเลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยฟอสฟอริค แอซิด, แอมโมเนียม ซัลเฟท, แอมโมเนียม ฟอสเฟท หรือของผสมของสารเหล่านี้สองชนิดหรือมากกว่า 5 6. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดของข้อถือสิทธิ 42 ถึง 55 ข้อใดข้อหนึ่งนั้น ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นอยู่ในช่วงที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย 0.01% ถึง 20% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.01% ถึง 20% น้ำหนัก/น้ำหนัก, 0.01 % ถึง 20 % ปริมาตร/ปริมาตร, 0.01 % ถึง 20% ปริมาตร/ น้ำหนัก, 0.01 % ถึง 20 % โมล/โมล, 0.05% ถึง 20% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.05% ถึง 20% น้ำหนัก/ น้ำหนัก, 0.05% ถึง 20% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.05% ถึง 20% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.05% ถึง 20% โมล/ โมล, 0.1% ถึง 10% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.1% ถึง 10% น้ำหนัก/น้ำหนัก, 0.1% ถึง 10% ปริมาตร/ ปริมาตร, 0.1% ถึง 10% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.1% ถึง 10% โมล/โมล, 0.5% ถึง 8% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.5% ถึง 8% น้ำหนัก/น้ำหนัก, 0.5% ถึง 8% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.5% ถึง 8% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.5% ถึง 8% โมล/โมล, 0.5% ถึง 5% น้ำหนัก/ปริมาตร, 0.5% ถึง 5% น้ำหนัก/น้ำหนัก 0.5% ถึง 5% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.5% ถึง 5% ปริมาตร/น้ำหนัก, 0.5% ถึง 5% โมล/โมล, 0.75% ถึง 3% น้ำหนัก/ ปริมาตร, 0.75% ถึง 3% น้ำ หนัก/น้ำหนัก, 0.75% ถึง 3% ปริมาตร/ปริมาตร, 0.75% ถึง 3% ปริมาตร/ น้ำหนัก, 0.75% ถึง 3% โมล/โมล, 1% ถึง 2% น้ำหนัก/ปริมาตร, 1% ถึง 2 % น้ำหนัก/ น้ำหนัก, 1% ถึง 2% ปริมาตร/ปริมาตร, 1% ถึง 2% ปริมาตร/น้ำหนัก, 1% ถึง 2% โมล/โมล, 5 7. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 42 ถึง 56 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสารทำให้เสถียรนั้นอยู่ในช่วงที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอลด้วย 0.1% - 10 %, 0.5 % - 8 % และ 0.5 % - 5 % ( % โดยน้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/น้ำหนัก หรือ โมล/โมล) 5 8. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 57 ซึ่งสารทำให้เสถียร นั้นมีอยู่ในช่วง 0.5 % - 5 % ( % โดยน้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/ น้ำหนัก หรือโมล/โมล) 5 9. รีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 42 ถึง 57 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นมีอยู่ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 3M, อิเล็กโทรไลท์มีอยู่ที่ความเข้มข้นของ ซัลเฟททั้งหมดเท่ากับ 5M และสารทำให้เสถียรดังกล่าวประกอบรวมด้วยของผสมของแอมโมเนียม ซัลเฟท 2% (% โดยน้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/น้ำหนัก หรือ โมล/โมล) และฟอสฟอริคแอซิด 1% (% โดยน้ำหนัก/ปริมาตร, น้ำหนัก/น้ำหนัก, ปริมาตร/ปริมาตร, ปริมาตร/น้ำหนัก หรือโมล/โมล) 6 0. กรรมวิธีสำหรับการอัดประจุใหม่ของรีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดตาม ข้อถือสิทธิ 42 ถึง 59 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งแบตเตอรี่ดังกล่าวซึ่งใช้แล้วหรือใช้เป็นบางส่วนแล้ว ซึ่งเป็น กรรมวิธีที่ประกอบรวมด้วย การจัดให้ได้พลังงานไฟฟ้ากับขั้วบวกและลบ เพื่อให้ได้แวนาเดียม ไอออน ที่ลดลงในแอโนไลท์นั้น และแวนาเดียม ไอออน ที่มีออกซิไดซ์แล้วในแคโธไลท์นั้น 61.Total vanadium electrolyte solution stabilized for use in redox cells. Electrolyte solution That stabilized light Including vanadium redox ion Electrolyte And the stabilizing amount of the stabilizer Which precipitation of Vanadium species From solution will be protected Or been rediscovered When the concentration of vanadium Excessive ions Solubility, saturation of vanadium ions, in electrolytes, as well as during electrolyte solution preparation. Or the operation of the aforementioned Rydox cells And which quantity is made To stabilize that stabilizer Less than needed to make the vanadium redox ion complex 2. The stabilizing electrolyte solution referred to in claim 1, of which the strains are Actuation solution And the electrolyte was selected from the group containing H2SO4, Trifluoromethane-sulfonic acid, Na2SO4, K2SO4, H3PR4, Na3PO4, K3PO4, KNO3, NaNO3, Sulfonic. Acid, aerylsulfonic acid with C6-C14, alkylsulfonic acid with C1-C6, acidic acid and its mixtures. 3. The stabilizing electrolyte solution referred to in claim 1, where the solution is an alkaline solution and that electrolyte is H2SO4. 4. Electrolyte solution. The stabilizing light referred to in claim 3 has H2SO4 in the concentration range of 4M to 6.5 M. 5. The stabilizing electrolyte solution referred to in claim 1, of which the solution is Actuis and Vanadium Redox Ions are available in a selected range from the up to and including super-saturated concentrations, 0.1M to 15M, 0.25M to 10M, 1.5M to 8M, 2M to 10M, 2M to 9M, 2M to 3M, 2M to 3.5M, 2.5 M to 9M, 2.8M to 8M, 3M to 7M, 3M to 6M, 3M to 4M, 4M to 6.5M, 5.001M to 10M. , 5.001M to 7.5M 5.00IM to 10M, 5.001 M 7M and 5.001M to 6M 6. Stabilized electrolyte solution referred to in claim 5, in which vanadium redox ions are available. In a selected range from a group consisting of up to and including a super saturated concentration, 2M to 3M and 3M to 4M 7. Stabilized electrolyte solutions referred to in any of Claims 1 to 6. That redox ion Which is selected from the group Contains Vanadium Valence-five ions, Vanadium ions with valenzi, Vanadium ions with triple valence, Vanadium ions with second valence, Vanadium mixes. Ion Containing valence second and valence three, mixture of vanadium ions Where valence Two and Valence Four, a mix of Vanadium Ions. Containing valence three and valence four, mixtures of vanadium ions Containing valence two, valence three and valence four, mixtures of vanadium ions with valence two, valence three, valence four and valence five, mixtures of Vanadium Ion with Valence III, Valence IV and Valence Five. And a mixture of vanadium ions, valence IV and valence V, 8. The stabilizing electrolyte solution referred to in one of Claims 1 to 7 of which the stabilizer is selected. From the group containing (a) anionic surfactant, ionic catalytic, amphoteric or non-ionic non-ionic (b) polyhydric alcohol, poly Liamine or copolymer group containing organic compounds Straight or cyclic chains with two or more groups of -OH, NH2, and / or -SH (c) organic or inorganic phosphoric acid. Or polyphosphoric acid (d) ammonium compound (e) phosphonate and phosphonic acid (f) saccharide, Polysaccharides And starch compounds (g) polyaminocarboxylic acid and polyhydroxy-polycarboxylic acid and (h) oxo-acid 9. The stabilizing electrolyte solution referred to in one of Claims 1 to 8, in which the stabilizer is selected from a group containing ammonium compounds, phosphoric acid or constituents. Polyphosphoric Inorganic acid Or a mixture of two or more of these substances 1 0. Stabilized electrolyte solution referred to in claims 1 to 9, The stabilizer was selected from a group containing (a) ammonium sulfate, ammonium phosphate, ammonium oxalate, ammonium hypophosphate, ammonium phosphate. T, ammonium aspartate, ammonium hydrogen sulfate, ammonium acetate, ammonium nitrate, ammonium tartarate and sodium and potassium salts of all of the above substances (b ) Monosodium Phosphate, Sodium Pirophosphate, Sodium Tetrapolyphosphate, Sodium Hexametaphosphate, Orthophosphate Acid, polyphosphorid acid, phosphorid acid, sodium acidpirophosphate and mono- and di-hydrogen phosphate. Acids (c) Briquest range (for example, 301 - 50A) (d) Glycerin, Glucose, Fructose, Sorbitol, Ascorbic acid, Zac. Carides, Talc, Lactose, Tartaric Acid, L-Cystine, Glutamic Acid, Urea, EDTA, Thiourea, Inosine. Tall and Citric Acid 1 1. The stabilizing electrolyte solution referred to in claims 1 to 10. The stabilizer is selected from a group containing phosphoric acid, ammonium sulfate, ammonium phosphate, or a mixture of two or more of these substances. The stabilizing microlite referred to in any of the claims 1 through 11, where stabilizers are available in a selected range from a group containing 0.01% to 20% wt / volume, 0.01% to 20% w / w, 0.01% to 20% vol / volume, 0.01% to 20% vol / wt, 0.01% to 20% mole / mol, 0.05% to 20% w / v, 0.05% to 20% wt. / Wt., 0.05% to 20% vol / volume, 0.05% to 20% vol / wt., 0.05% to 20% mol / mol, 0.1% to 10% w / v, 0.1% to 10% w / w, 0.1% to 10% vol / volume, 0.1% to 10% vol / wt, 0.1% to 10% mol / mol, 0.5% to 8% w / vol, 0.5% to 8% w / w, 0.5% to 8% vol / volume, 0.5% to 8% vol / wt, 0.5% to 8% mole / mol, 0.5% to 5% w / v, 0.5% to 5% w / w, 0.5% to 5% vol. / Volume, 0.5% to 5% volume / weight, 0. 5% to 5% mol / mol, 0.75% to 3% w / w, 0.75% to 3% w / w, 0.75% to 3% vol / v, 0.75% to 3% vol / wt, 0.75%. To 3% mole / mol, 1% to 2% w / w, 1% to 2% w / w, 1% to 2% vol / v, 1% to 2% vol / wt, 1% to 2%. Mol / mol 1 3. The stabilizing electrolyte solution referred to in claim 12, where the stabilizer is Available in select ranges from groups containing 0.1% -10%, 0.5% - 8% and 0.5% - 5% (% by wt / volume, weight / wt, volume / volume, volume / weight, or mol / mo. L) 1 4. The stabilizing electrolyte solution referred to in claim 13 in which the stabilizer is available in the range of 0.5% - 5% (% by wt / vol, w / w, vol / volume). , Volume / weight or mol / mol) 1 5. Stabilized electrolyte solution referred to in any of Claims 1 to 14. Where vanadium redox ions exist in a concentration equal to 3M, electrolytes are present at concentrations of All sulphates are 5M and the stabilizers are made up of 2% ammonium phosphate mixtures (% by w / w / w, vol / vol, vol / wt or mol / Mole) and 1% phosphoric acid (% by wt / v, wt / wt, vol / v, vol / wt or mol / mole) 1 6. Method of electrolyte solution preparation. All vanadium trolight stabilized for Used to redox batteries Which stabilized electrolyte solution is composed of vanadium redox ion, electrolyte And the stabilizing amount of the stabilizer Which the precipitation of Vanadium species from solution is prevented or reduced when the intensity of vanadium ions is high. Exceeds solubility in impregnation of vanadium ions in the electrolyte, including during the preparation of electrolyte solutions. Or the action of such redox cells, which includes: (A) Dissolution of the first substance in that electrolyte solution. Which the first substance when dissolved In a solution, vanadium redox ions are formed in that electrolyte solution; (B) adding a stabilizing amount of one or more stabilizers to that solvent to make vanadium. Redox ions are stable in that solution. Which stabilized quantity of One or more stabilizers are less than required to form complete vanadium redox ion complexes in electrolyte solution 1 7. Method of claim 16, which goes on. Includes: (C) Redox vanadium redox ions in that solution are valuable. Lower state oxidation To cause a reducer that can be omitted A second type of substance in the solution; (D) the addition of a second substance to that solution in which the Two, when dissolved in that solution Cause vanadium redox ions in the strains; (E) If a stable amount of stabilizer is desired More stable in solution Then in the amount that can make Stabilize more vanadium, more redox ions; In which the stabilizing amount of the stabilizer is less than required. To make it a vanadium complex Complete redox ions in electrolyte (F) solution. Dissolution of the second substance in that solution; (G) Select redox vaneum redox ions in that solution to have Reduced state oxidation To make a rebound that can be omitted The second type of substance is greater in the solution; (H) select the repetition procedure (C) - (G) to obtain the desired concentration of vanadium redox ions in that solution. 1 8 A method of preparing a total vanadium electrolyte solution for Used in redox batteries In which stabilizing electrolyte solutions are composed of vanadium Redox ion, electrolyte And the stabilizing amount of the stabilizer Which the precipitation of Vanadium species from protected solution Or been rediscovered When the concentration of vanadium ion Excessive solubility in impregnation of vanadium ions in the electrolyte, including during the preparation of electrolyte solutions. Such methods include: (a) the addition of a first substance to the dissolution of the substance that is One when dissolved in that solution Cause vanadium Redox ions in the dissolved substance; (b) Dissolving the stabilizing amount of one or more stabilizers into the substance. That solubility can stabilize the redox ions in that solution. Which stabilized quantity of One or more stabilizers are less than required to form a complete vanadium redox ion complex in an electrolyte solution (c). Dissolve the first substance in that solution. ; (d) Select the redoxidium redox ion in the aqueous solution to have a lower oxidation state to produce a second dissolving reducer in that solution. Where the second substance, when dissolved in a solution, forms vanadium redox ions in that solution; (e) Select the addition of the second substance to the solution where the second substance, when dissolved in the solute, produces vanadium. Redox ions in the solution; (f) Select the dissolution of the stabilizing amount of one or more stabilizers in that solution that can stabilize the vanadium redox ions in that solution. In which the stabilizing amount of one or more stabilizers is less than required to make As a complete vanadium redox ion complex in electrolyte solution; (g) select the second dissolution of the substance in that solution; (h) Select redox vaneum redox ions in that solution to have Reduced state oxidation To make a rebound that can be omitted The second strand is more abundant in the solution; (i) select the repetition step (e) - (h) to obtain the desired concentration of vanadium redox ions in that solution 1 9. The method of claim 17 or 18 in which the substance that One is the same as the second. 2. Method of claim 17 or 18, in which the first substance differs from the second. 2. 1. Method of any of the claims. 17 to 20, which the first and second substances are chosen from Group containing ammonium methavanadate (NH4VO3); Ammonium Vanadium Sulfate (NH4V (SO4) 2); Barium pyrovanadate (Ba2V2O7); Bismuth vanadate (Bi2O3V2O5); Cesium Vanadium Sulfate (VCs (SO4) 2 12H2O); Iron metavanadate (Fe (VO2) 3); Led Metavanadate (Pb (VO5) 2); Potassium methavenadate (KVO3); Potassium Vanadium Sulfate (KVSO4); Rubidium Vanadium Sulfate (RbV (SO4) 2); Sodium Metavanadate (NaVO3); Metavanadic Acid (HVO3); Sodium orthophonate (Na3VO4); Sodium pyrovanate (Na4V2O7); Sodium hexavanate (Na4V6O17); Thallium pyrovanadate (TL4V2O7); Thallium metalanadate (TiVO3); Thallium pyrovanadate (TIV2O7 6H2O); Vanadium pentoxide (V2O5); Vanadet Sulfate (V2 (SO4) 2); Vanadium Oxide VO; Vanadium Sulfate (V (SO4) 2); Calcium guanadate, including calcium metavanadate; Magnesium varnadate includes Magnesium Metavanadate, a salt selected from the Contains salt with formula VO (X) y where y is 2 and X is F, Br, or Cl, salt with formula VO (X) y where Y is 1 and X is SO4 or O, V2O3, V2O4, VSO4, V2 (SO4) 3, (VO2) 2SO4 and VOSO4 2 2. Method of claim 17 or 18 in which the first substance is the same as the second. And select from a group consisting of V2O5, V2O4, V2O3, VOSO4 and NH4VO3 2. 3. Method of claim 17 or 18 where the first substance is the same as the second substance. And is vanadium pentoxide 2. 4. Method referred to in one of Claims 16 to 18 in which the solution is an acid solution, an electrolyte. Choose from a group containing H2SO4, Trifluoromethane Sulfonic Acid, Na2SO4, K2SO4, H3PO4, Na3PO4, K3PO4, KNO3, NaNO3, Sulfonic Acid, Aryl. Sulfonic acid with C6 - C14, alkyl sulfonic acid with C1 - C6 acidic acid, and their mixtures 2 5. Referred to in any of the Claims 16 to 18, where the solution is The aqueous solution and the electrolyte are H2SO4 2. 6. The method referred to in claim 25, where H2SO4 exists in the concentration range of 4M to 6.5M 2 7. Method of one of the Claims 16 to 18, in which vanadium ion concentrations are in the selected range from those containing up to And includes the super saturated concentration 0.1M to 15M, 0.25M to 10M, 1.5M to 8M, 2M to 10M, 2M to 9M, 2M to 3M, 2M to 3.5M, 2.5M to 9M, 2.8M to 8M, 3M. To 7M, 3M to 6M, 3M to 4M, 4M to 6.5M, 5.001M to 10M, 5.001M to 7.5M, 5.00IM to 7M, 5.001M to 6M 2 8. Method referred to in claim 27, which The concentration of vanadium redox ions is in the range. Choose from a group that includes Up to and including 2M to 3M and 4M Super Saturation Concentration 9. Methods of any of the 16 to 28 Claims, which Vanadium ions are selected from the group. Containing vanadium ions with fifth valence, fourth vanadium ions, four vanadium ions There are three valence ions, two vanadium ions, and two vanadium ions. And valence three, mixtures of vanadium ions with second and valence four, mixtures of vanadium ions with second valence, third and fourth valence. , Mixture of Vanadium Ion with Valence III and Valence IV, Vanadium Ion mixture with Valence II, Valence III, Valence IV and Valence Five. , A mixture of vanadium ions with triple valence, fourth valence and fifth valence, and a mixture of vanadium ions with four valence And Valence V 3 0. Any method referred to in Claims 16 to 29. The stabilizers were selected from a group containing (a) anionic, cat-ionic, amphoteric or non-ionic surface stabilizers (b) poly. Hydric alcohols, polyamines or copolymer groups contained in the compound Straight-chain or cyclic organics with two or more -OH, NH2 and / or -SH groups (c) organic or inorganic phosphoric acid Or polyphosphoric acid (d) ammonium compound (e) phosphonate and phosphonic acid (f) saccharide, Polysaccharides And starch compounds (g), polyaminocarboxylic acid and polyhydroxy-polycarboxylic acid (h) oxy-acid 3 1 The method referred to in any of the 16 to 30 claims. Which stabilizers are selected from the Contains ammonium compounds, phosphoric acid. Or polyphosphoric acid compounds Inorganic type Or a mixture of two or more of these substances 3. 2. The method referred to in claim 30, in which the stabilizer is selected from a group containing (a) ammonium sulfate, ammonium phosphate. , Ammonium oxalate, ammonium hypophosphate, ammonium phosphate, ammonium aspartate, ammonium hydrogen sulfate, ammonium acetate, ammonia M nitrate, ammonium tartarate and sodium salt; and Potassium of all of the above substances (b) monosodium phosphate, sodium pirophosphate, sodium tetrapolyphosphate, sodium hexametaphosphate, Orthophosphoric acid, polyphosforic acid, phosphoric acid, sodium acidpirophosphate and mono- and Di-hydrogen phosphoric acid (c) Briquest range (for example, 301 - 50A) (d) Glycerin, Glucose, Fructose, Sorbitol, Ascor. Big acid, saccharide, starch, lactose, tartaric acid, L-cystine, glutamic acid, urea, EDTA, thi. Ourea, Inositol and Citric Acid 3 3. Method referred to in any of the 16 to 32 Claims. Which stabilizers are selected from the Contains phosphoric acid, ammonium sulfate, ammonium phosphate or a mixture of substances. 3 4. Method of any of the claims 16 to 33 in which the stabilizer falls within the range of these stabilizers. Choose from a group containing 0.01% to 20% vol / wt, 0.01% to 20% w / w, 0.01% to 20% vol / v, 0.01% to 20% vol / wt, 0.01% to 20% mol / mo. L, 0.05% to 20% vol / wt, 0.05% to 20% w / w, 0.05% to 20% vol / v, 0.05% to 20% vol / wt, 0.05% to 20% mol / mol, 0.1%. Up to 10% w / w, 0.1% to 10% w / w, 0.1% to 10% vol / v, 0.1% to 10% v / w, 0.1% to 10% mole / mol, 0.5% to 8%. W / w, 0.5% to 8% w / w, 0.5% to 8% vol / v, 0.5% to 8% vol / wt, 0.5% to 8% mole / mole, 0.5% to 5% w / v. , 0.5% to 5% w / w, 0.5% to 5% vol / v, 0.5% to 5% vol / wt, 0.5% to 5% mole / mol, 0.75% to 3% w / v, 0.75% to 3% wt / wt, 0.75% to 3% vol / volume, 0.75% to 3% vol / wt, 0.75% to 3% mol / mol, 1% to 2% w / vol, 1% to 2%. Wt / wt, 1% to 2% vol / volume, 1% to 2% vol / wt, 1% To 2% mol / mol, 3 5. Method referred to in claim 34, in which stabilizers are available in a selected range from those containing 0.1% -10%, 0.5% -8% and 0.5%. - 5% (% by weight / volume, weight / weight, volume / volume, volume / weight or mol / mol) 3 6. Method referred to in claim 35 in which the stabilizer is present in the range 0.5. % - 5% (% by weight / volume, weight / weight, volume / volume, volume / weight or mol / mol) 3 7. Method referred to in any of 16 to 36 claims. Which Vanadium Redox ion is available at Equivalent to 3M, the electrolyte is present at a total sulfate concentration of 5M and such stabilizers are made up of a mixture of 2% ammonium sulfate (% w / v). , Weight / weight, volume / volume, volume / weight or mol / mol) and 1% phosphoric acid (% by weight / volume, weight / weight, volume / volume, volume / weight or Mole / mol) 3 8. Method of claim 16, in which the procedure (A) such solubility is selected from a group consisting of chemical solubility, normal solubility, electrolyte dissolution. C and a combination of chemical solubility and electrolyte dissolution 3 9. Method of claim 17, in which step (F) the solubility is It was selected from a group consisting of chemical solubility, normal solubility, electrolyte solubility and a combination of chemical solute and electrolytic 4 0. Method of holding. Rights 18, in which procedures (c) and (g) such dissolution Which is selected from the group Containing Chemical solubility, normal solubility, electrolyte solubility and combination of chemical solubility and electrolyte solubility 4 1. Vanadium electrolyte solution at Stabilize, arising by means of any of the claims 16 to 40 4 2. All vanadium battery redox. Which has a positive charge with the contact of the catholite Electrically with the anode, in which the catholyte is composed of an electrolyte with vanadium ions selected from a group consisting of three valence ions, vanadium ions With valence ions four, vanadium ions with valence five, and mixed vanadium ions with valence three, vanadium ions with four valence, and vanadium ions. At least two of the five valence ions, the negative ions with Anolite in electrical contact with the negative electrode, in which anolite is composed of an electrolyte with Vanadium Ion Selected from a group consisting of Vanadium ions, Valence IV, Vanadium Ion. With valence three, vanadium ion with second valence And mixtures of vanadium ions with valence two, vanadium ions with valence three And vanadium ions with at least two of the four valence ions and a separator or membrane that separates the cation and anion segments. And in exposure to kathalite And anolite to obtain ion contact between them And where, at least one type of anolite and catholyte, is a stabilized total vanadium electrolyte solution. Which includes Vanadium redox ion, electrolyte And the stabilizing amount of the stabilizer, in which the sedimentation of vanadium species from solution was prevented and reduced when the vanadium concentration The ions exceed the saturation potential of vanadium ions in the electrolyte, including during the preparation of the electrolyte solution. Or a redox operation Such cells and to which the quantity stabilizes the The stabilizer is less than required to make that vanadium redox ion. Completely complex in the electrolyte solution 4 3. Redox All vanadium batteries referred to in claim 42, where the catholyte is a varnished electrolyte solution. All vanadium battery redox referred to in claim 42, in which anolite is the total vanadium electrolyte solution. Stabilized 4 5. Redox All vanadium batteries referred to in claim 42, where anolite and catholyte are all vanadium electrolyte solutions that are Stabilized 4 6. Redox All Vanadium Batteries referred to in Clause 42. The ions in the anolite and the catholyte were stabilized at a super-saturated concentration 4 7. Redox all vanadium battery of claim 42, where the stabilizing electrolyte solution was charged at 4 7. Is a solution of acquias Which electrolytes selected from the group containing H2SO4, trifluoromethane sulfonic acid, Na2SO4, K2SO4, H3PO4, K3PO4, KNO3, NaNO3, sulfonic acid Cids, arylsulfonic acid with C6-C14 alkylsulfonic acid with C1-C6, acetylsalicylic acid and mixtures of these substances. That 4 8. Redox batteries that are all vanadium of claim 42, the stabilizing electrolyte solution is the actuase solution, and the electrolyte is H2SO4 4. 9. Redox All vanadium batteries referred to in claim 48, of which H2SO4 exists in a concentration range of 4M to 6.5M 5 0. Redox batteries that are all vanadium of the above clause. Holds any of the 42 to 49 rights where the vanadium ion concentrations are available in a selected range from a group consisting of up to and including supersaturated concentrations, 0.1M to 15M, 0.25M to 10M, 1.5. M to 8M, 2M to 10M, 2M to 9M, 2M to 3M, 2M to 3.5M, 2.5M to 9M, 2.8M to 8M, 3M to 7M, 3M to 6M, 3M to 4M, 4M to 6.5M, 5.001 M. Up to 10M, 5.001M to 7.5M, 5.001M to 7M and 5.001M to 6M. 5 1. Redox batteries that are All vanadium referred to in claim 50, in which vanadium redox ion concentrations are in the selected range from the group consisting of Up to and including Super Satisfaction Concentration 2M to 3M and 3M to 4M 5. 2. All Vanadium Battery Redox referred to in any of Claims 42 to 51. The stabilizers were selected from a group containing (a) anionic, cat-ionic, amphoteric or non-ionic surface stabilizers (b) poly. Hydric alcohols, polyamines or copolymer groups contained in the compound Organic straight chain Or cyclic with two or more -OH, NH2 and / or -SH groups. (C) organic or inorganic phosphoric acid. Or polyphosphoric acid (d) ammonium compound (e) phosphonate and phosphonic acid (f) saccharide, Polysaccharides And starch compounds (g), polyaminocarboxylic acid and polyhydroxy-polycarboxylic acid (h) oxy-acid 5 3. All vanadium batteries referred to in any 42 to 52 claim. Stabilizers are selected from a group consisting of ammonium compounds, inorganic phosphoric acid or polyphosphoric acid compounds, or a mixture of these two substances. Of type or greater 5 4. Redox All Vanadium batteries referred to in any Clause 39 to 49. The stabilizer was selected from a group containing (a) ammonium sulfate, ammonium phosphate, ammonium oxalate, ammonium hypophosphate, ammonium phosphate. Th, ammonium aspartate, ammonium hydrogen sulfate, ammonium acetate, ammonium nitrate, ammonium tartarate and sodium salt; and Potassium of all of the above substances (b) monosodium phosphate, sodium pirophosphate, sodium tetrapolyphosphate, sodium hexametaphosphate, Orthophosphoric acid, polyphosforic acid, phosphoric acid, sodium acidpirophosphate and mono- and Di-hydrogen phosphoric acid (c) Briquest range (for example, 301 - 50A) (d) Glycerin, Glucose, Fructose, Sorbitol, Ascor. Big acid, saccharide, starch, lactose, tartaric acid, L-cystine, glutamic acid, urea, EDTA, thi. Ourea, Innocentol and Citric Acid 5 5. All vanadium battery redox referred to in any 42 to 54 claim. The stabilizer was selected from a group containing phosphoric acid, ammonium sulfate, ammonium phosphate, or a mixture of two or more of these substances. 5. Redox. V. All Vanadium Batteries in any of the 42 to 55 Claims. Where stabilizers are in a selected range from a group containing 0.01% to 20% v / w, 0.01% to 20% w / w, 0.01% to 20% v / v, 0.01% to 20% v / w, 0.01% to 20% mole / mol, 0.05% to 20% w / w, 0.05% to 20% w / w, 0.05% to 20% vol / v, 0.05% to 20% vol / wt, 0.05% to 20% mole / mol, 0.1% to 10% w / w, 0.1% to 10% w / w, 0.1% to 10% vol / v, 0.1% to 10% vol / wt, 0.1% to 10% mo. Mol / mol, 0.5% to 8% w / v, 0.5% to 8% w / w, 0.5% to 8% vol / v, 0.5% to 8% vol / wt, 0.5% to 8% mole / mo. L, 0.5% to 5% w / w, 0.5% to 5% w / w, 0.5% to 5% vol / v, 0.5% to 5% vol / wt, 0.5% to 5% mole / mol, 0.75%. To 3% w / w, 0.75% to 3% w / w, 0.75% to 3% vol / v, 0.75% to 3% vol / wt, 0.75% to 3% mol / mol, 1% to 2. % Wt / vol, 1% to 2% w / w, 1% to 2% vol / y Rhythm, 1% to 2% vol / weight, 1% to 2% mol / mol, 5 7. All vanadium battery redox referred to in any 42 to 56 claim. one The stabilizers are in the selected range from the groups that are composed of 0.1% - 10%, 0.5% - 8% and 0.5% - 5% (% by wt / vol, w / w, vol / volume, vol. 5 8. Redox All vanadium batteries referred to in claim 57, which stabilizers have been made to the product. They exist in the range of 0.5% - 5% (% by weight / volume, weight / weight, volume / volume, volume / weight or mol / mol). 5 9. Redox batteries that are all vanadium. Cited in any of the 42 to 57 claims. Where vanadium redox ions exist at a concentration equal to 3M, electrolytes are present at a concentration of All sulphates are 5M and such stabilizers are made up of 2% ammonium sulfate mixtures (% w / w / w, vol / volume, vol / wt or mol / mo). L) and 1% phosphoric acid (% by wt / vol, wt / wt, volume / volume, volume / weight or mol / mol) 6 0. The process for recharging of the reactance. All Vanadium Batteries pursuant to any Clause 42 to 59. Which the aforementioned battery, which is either used or partially used, is a process that includes Equating to positive and negative electrical energy To obtain reduced vanadium ions in that anolite and oxidized vanadium ions in that cathode 6. 1. กรรมวิธีสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากรีดอกซ์แบตเตอรี่ที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมดตาม ข้อถือสิทธิ 42 ถึง 59 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งแบตเตอรี่ดังกล่าวซึ่งอัดประจุหรืออัดประจุเป็นบางส่วน ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ประกอบรวมด้วยการดึงพลังงานไฟฟ้าออกจากรีดอกซ์แบตเตอรี่นั้นโดยการใส่วงจร ภายนอกในการติดต่ออิเล็กทรอนิกส์กับขั้วบวกและลบ 61.Procedures for electricity generation from all vanadium battery redox batteries in accordance with any Clause 42 to 59. Which such batteries, which are charged or partially charged This is a process that combines electrical energy from the redox battery by inserting a circuit. External in electronic contact with the positive and negative 6 2. รีดอกซ์แบตเตอรี่/เซลล์เชื้อเพลิงที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมด ซึ่งมีส่วนประจุบวกที่มี แคโธไลท์ในการสัมผัสทางไฟฟ้าที่มีแคโธไลท์สัมผัสกับส่วนของประจุบวก ซึ่งส่วนที่สัมผัสกับ แคโธไลท์ดังกล่าวถูกวางไว้ในส่วนประจุบวกดังกล่าว, ประจุบวกดังกล่าวถูกเลือกจากกลุ่มที่ประกอบ ด้วยประจุแก๊สในการออกซิไดซ์, ประจุออกซิเจน และประจุอากาศ, แคโธไลท์ประกอบรวมด้วย อิเล็กโทรไลท์ที่มีแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยคู่แวนาเดียมรีดอกซ์, แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออน และของผสมของคู่แวนาเดียมรีดอกซ์ และแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออน, ส่วน ประจุลบที่มีแอโนไลท์ในการสัมผัสทางไฟฟ้ากับประจุลบ ซึ่งแอโนไลท์ประกอบรวมด้วย อิเล็กโทรไลท์ที่มีแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยคู่แวนาเดียมรีดอกซ์, แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออน และของผสมของแคู่แวนาเดียมรีดอกซ์ และแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออน และ ส่วนแยกหรือเยื่อเพื่อกั้นระหว่างส่วนประจุบวกและประจุลบนั้น และในการสัมผัสกับแคโธไลท์ และ แอโนไลท์เพื่อให้ได้การติดต่อของไอออนระหว่างนั้น ซึ่งอิเล็กโทรไลท์นั้นอย่างน้อยหนึ่งชนิดมี ปริมาณทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียรสำหรับทำให้แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นเสถียรใน อิเล็กโทรไลท์นั้นอย่างน้อยหนึ่งชนิด ซึ่งการตกตะกอนของสปีชีซ์ของแวนาเดียมจากสารละลาย อิเล็กโทรไลท์ถูกป้องกันและรีดิวส์ เมื่อความเข้มข้นของแวนาเดียมไอออนมากเกินความสามารถใน การทำให้อิ่มตัวของแวนาเดียมไอออนในอิเล็กโทรไลท์ ซึ่งรวมถึงในระหว่างการเตรียมสารละลาย อิเล็กโทรไลท์ หรือการดำเนินการของรีดอกซ์ เซลล์ดังกล่าว และซึ่งปริมาณทำให้เสถียรของสารทำ ให้เสถียรนั้นน้อยกว่าที่ต้องการทำให้แวนาเดียม รีดอกซ์ ไอออนนั้นเกิดเชิงซ้อนโดยสมบูรณ์ใน อิเล็กโทรไลท์นั้นอย่างน้อยหนึ่งชนิด ซึ่งประจุบวกดังกล่าวมีส่วนที่สัมผัสกับแก๊ส ซึ่งส่วนที่สัมผัสกับ แก๊สดังกล่าวถูกวางไว้เพื่อที่จะทกให้สามารถสัมผัสแก๊สที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยแก๊สในการ ออกซิไดซ์, ออกซิเจน, แก๊สที่มีออกซิเจน และอากาศ 62. Redox All Vanadium Battery / Fuel Cells Which has a positive charge part that has Catholite In electrical contact where the catholyte is in contact with the positive charge portion. In which the part that is in contact with The ctholite is placed in the cation portion, the cation is selected from the constituent groups. With the gas charge of oxidizing, the oxygen charge And the air charge, the catholite contains Electrolyte with vanadium redox ion selected from group containing vanadium redox ion pair, vanadium redox ion. And mixtures of Vanadium Redox couples And vanadium redox ions, anionic anion in electrical contact with anion Which anolite includes Electrolyte with vanadium redox ion selected from group containing vanadium redox ion pair, vanadium redox ion. And mixtures of Cau Vanadium Redox And vanadium redox ions and separations or membranes to separate the cationic and negative ions. And in exposure to catholite and anolite to obtain ion contact between them Which at least one type of electrolyte has Stabilizing content of stabilizers for stabilizing vanadium redox ions in That electrolyte is at least one type Where the sedimentation of vanadium species from solution Electrolytes are blocked and redistributed. When the concentration of vanadium ions exceeds the capacity Saturation of vanadium ions in electrolyte Including during solution preparation Electrolyte Or redox operations Such cells And which the stabilizing quantity of the substance The stabilization is less than required, causing the vanadium redox ions to be completely complex in That electrolyte is at least one type Which the positive ions are in contact with gas In which the part that is in contact with The gas is placed so that it can be exposed to a selected gas from a group containing oxidizing gases, oxygen, gases containing oxygen and air 6. 3. รีดอกซ์แบตเตอรี่/เซลล์เชื้อเพลิงที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมด ซึ่งมีส่วนประจุบวกที่มี แคโธไลท์ในการสัมผัสทางไฟฟ้ากับประจุบวก ซึ่งแคโธไลท์ประกอบรวมด้วยอิเล็กโทรไลท์ที่มี แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยคู่แวนาเดียมรีดอกซ์, แวนาเดียมรีดอกซ์ ไอออน และของผสมของคู่แวนาเดียมรีดอกซ์ และแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออน, ส่วนประจุลบที่มี แอโนไลท์ในการสัมผัสทางไฟฟ้ากับส่วนที่สัมผัสกับแอโนไลท์ของประจุลบ ซึ่งส่วนที่สัมผัสกับ แอโนไลท์ดังกล่าวของประจุลบดังกล่าวถูกวางไว้ในส่วนประจุลบดังกล่าว ซึ่งประจุลบดังกล่าวถูก เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยประจุแก๊สในการรีดิวส์, ประจุแก๊สไฮโดรเจน, ซึ่งแอโนไลท์ประกอบ รวมด้วยอิเล็กโทรไลท์ที่มีแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยคู่แวนาเดียม รีดอกซ์, แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออน และขอบผสมของคู่แวนาเดียมรีดอกซ์ และแวนาเดียมรีดอกซ์ ไอออน และส่วนแยกหรือเยื่อเพื่อกั้นระหว่างส่วนประจุบวกและประจุลบนั้น และในการสัมผัสกับ แคโธไลท์ และแอโนไลท์เพื่อให้ได้การติดต่อของไอออนระหว่างนั้น ซึ่งอิเล็กโทรไลท์นั้นอย่างน้อย หนึ่งชนิดมีปริมาณทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียรสำหรับทำให้แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นเสถียร ในอิเล็กโทรไลท์นั้นอย่างน้อยหนึ่งชนิด ซึ่งการตกตะกอนของสปีชีซ์ของแวนาเดียมจาก อิเล็กโทรไลท์อย่างน้อยหนึ่งชนิดถูกป้องกันหรือรีดิวส์ เมื่อความเข้มข้นของแวนาเดียมไอออนที่มาก เกินความสามารถในการทำให้อิ่มตัวของแวนาเดียมไอออนในอิเล็กโทรไลท์ ซึ่งรวมถึงในระหว่างการ เตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลท์ หรือการดำเนินการของรีดอกซ์เซลล์ดังกล่าว และซึ่งปริมาณทำให้ เสถียรของสารทำให้เสถียรนั้นน้อยกว่าที่ต้องการทำให้แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นเกิดเชิงซ้อนโดย สมบูรณ์ในอิเล็กโทรไลท์นั้นอย่างน้อยหนึ่งชนิด ซึ่งประจุลบดังกล่าวมีส่วนที่สัมผัสกับแก๊ส ซึ่งส่วนที่ สัมผัสกับแก๊สดังกล่าวถูกวางไว้เพื่อที่จะทำให้สามารถสมผัสแก๊สที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยแก๊ส ในการรีดิวส์, แก๊สที่มีไฮโดรเจน และไฮโดรเจน 63. Redox All Vanadium Battery / Fuel Cells Which has a positive charge part that has Catholite in electrical contact with positive charge Which is composed of an electrolyte with Vanadium Redox Ion Selected from a group consisting of Vanadium Redox Ions, Vanadium Redox Ions and Vanadium Redox Mate Mixes. And vanadium redox ions, the negative ions with Anolite in electrical contact with the anolite of anion In which the part in contact with The anolite of the anion is placed in the anion portion. Which the negative ions were Select from the group containing the reduction gas ions, hydrogen gas charges, which anolites are made of. Includes an electrolyte with selected vanadium redox ions from groups containing vanadium redox ions, vanadium redox ions. And mixed edges of Vanadium Redox pair And vanadium redox ions and separations or membranes to separate the cationic and negative ions. And in exposure to catholite and anolite to obtain ion contact between them Which electrolyte is at least One type has a stabilizing amount of stabilizer for stabilizing vanadium redox ions. In at least one type of electrolyte Where the precipitation of the Vanadium species from One or more electrolytes are prevented or reduced. When the concentration of vanadium ions is high Exceeds the saturation capacity of vanadium ions in the electrolyte. Which includes during Prepare the electrolyte solution. Or the operation of such redox cells And which quantity makes The stability of the stabilizer is less than required, making the vanadium redox ions complex by Complete in at least one type of electrolyte The negative ions are in contact with the gas, where the part in contact with the gas is placed in order to enable the selected gas from the gas-containing group. In reduction, a gas with hydrogen and hydrogen 6 4. รีดอกซ์แบตเตอรี่/เซลล์เชื้อเพลิงที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมด ซึ่งมีประจุบวกที่ถูกเลือกจาก กลุ่มที่ประกอบด้วยประจุแก๊สในการออกซิไดซ์, ประจุออกซิเจน และประจุอากาศ, ส่วนประจุลบที่มี แอโนไลท์ในการสัมผัสทางไฟฟ้ากับประจุลบ ซึ่งแอโนไลท์ประกอบรวมด้วยอิเล็กโทรไลท์ที่มี แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยคู่แวนาเดียมรีดอกซ์, แวนาเดียมรีดอกซ์ ไอออน และของผสมของคู่แวนาเดียมรีดอกซ์ และแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออน และส่วนแยกหรือเยื่อ เพื่อกั้นระหว่างส่วนประจุบวกและประจุลบนั้น และในการสัมผัสกับแคโธด และแอโนไลท์เพื่อให้ได้ การติดต่อของไอออนระหว่างนั้น ซึ่งแกโนไลท์นั้นมีปริมาณทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียรสำหรับ ทำให้แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นเสถียรในอิเล็กโทรไลท์นั้น ซึ่งการตกตะกอนของสปีชีซ์ของ แวนาเดียมจากสารละลายอิเล็กโทรไลท์ถูกป้องกันหรือรีดิวส์ เมื่อความเข้มข้นของแวนาเดียมไอออน ที่มากเกินความสามารถในการทำให้อิ่มตัวของแวนาเดียมไอออนในอิเล็กโทรไลท์ ซึ่งรวมถึงใน ระหว่างการเตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลท์ หรือการดำเนินของรีดอกซ์ เซลล์ดังกล่าว และซึ่ง ปริมาณทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียรนั้นน้อยกว่าที่ต้องการทำให้แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นเกิด เชิงซ้อนโดยสมบูรณ์ในอิเล็กโทรไลท์นั้น ซึ่งประจุบวกดังกล่าวมีส่วนที่สัมผัสกับแก๊ส ซึ่งส่วนที่ สัมผัสกับแก็สดังกล่าวถูกวางไว้เพื่อที่จะทำให้สามารถสัมผัสแก๊สที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยแก๊ส ในการออกซิไดซ์, ออกซิเจน, แก๊สที่มีออกซิเจน และอากาศ 64. Redox All Vanadium Battery / Fuel Cells Which has a positive charge selected from A group containing an oxidizing gas charge, an oxygen charge And the air ions, the anion that has Anolite in electrical contact with anion Which anolite consists of electrolytes with Vanadium Redox Ion Selected from a group consisting of Vanadium Redox Ions, Vanadium Redox Ions and Vanadium Redox Mate Mixes. And Vanadium Redox Ion And separate parts or membranes To the barrier between the positive and negative charge parts And in contact with the cathode And anolite to get Contact of ions during Which is the stabilizer content of the stabilizer for Make vanadium redox ions stable in that electrolyte In which the precipitation of the species of Vanadium from electrolyte solution is prevented or reduced. When the concentration of vanadium ions That exceeds the saturation potential of vanadium ions in the electrolyte, including during the preparation of electrolyte solutions. Or redox operation Such cells, and the stabilizing content of the stabilizer is less than required, that vanadium redox ions are formed. The complete complexity in that electrolyte The positive ions are in contact with the gas, where the part in contact with the gas is placed in order to make it possible to touch the gas selected from the gas-containing group. In oxidizing, oxygen, gas containing oxygen and air 6 5. รีดอกซ์แบตเตอรี่/เซลล์เชื้อเพลิงที่เป็นแวนาเดียมทั้งหมด ซึ่งมีส่วนประจุบวกที่มี แคโธไลท์ในการสัมผัสทางไฟฟ้ากับประจุบวก ซึ่งแคโธไลท์ประกอบรวมด้วยอิเล็กโทรไลท์ที่มี แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยคู่แวนาเดียมรีดอกซ์, แวนาเดียมรีดอกซ์ ไอออน และของผสมของคู่แวนาเดียมรีดอกซ์ และแวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนประจุลบจะถูกเลือกจาก กลุ่มที่ประกอบด้วยประจุแก๊สในการรีดิวส์, ประจุแก็สไฮโดรเจน และส่วนแยกหรือเยื่อเพื่อกั้น ระหว่างส่วนประจุบวกและประจุลบนั้น และในการสัมผัสกับแคโธไลท์ และแอโนด เพื่อให้ได้การ ติดต่อของไอออนระหว่างนั้น ซึ่งแคโธไลท์นั้นมีปริมาณทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียรสำหรับ ทำให้แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นเสถียรในอิเล็กโทรไลท์นั้น ซึ่งการตกตะกอนของสปีชีซ์ของ แวนาเดียมจากสารละลายอิเล็กโทรไลท์จะถูกป้องกันหรือถูกรีดิวส์ เมื่อความเข้มข้นของแวนาเดียม ไอออนที่มากเกินความสามารถในการทำให้อิ่มตัวของแวนาเดียมไอออนในอิเล็กโทรไลท์ ซึ่งรวมถึง ในระหว่างการเตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลท์ หรือการดำเนินการของรีดอกซ์เซลล์ดังกล่าว และซึ่ง ปริมาณทำให้เสถียรของสารทำให้เสถียรนั้นน้อยกว่าที่ต้องการทำให้แวนาเดียมรีดอกซ์ไอออนนั้นเกิด เชิงซ้อนโดยสมบูรณ์ในอิเล็กโทรไลท์นั้น ซึ่งประจุลบดังกล่าวมีส่วนที่สัมผัสกับแก๊ส ซึ่งส่วนที่สัมผัส กับแก๊สดังกล่าวถูกวางไว้เพื่อที่จะทำให้สามารถสัมผัสแก๊สที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วยแก๊สในการ รีดิวส์, แก๊สที่มีไฮโดรเจน และไฮโดรเจน 65. Redox All Vanadium Battery / Fuel Cells Which has a positive charge part that has Catholite in electrical contact with positive charge Which the catholyte is composed of electrolytes with Vanadium Redox Ions selected from a group consisting of Vanadium Redox Ions, Vanadium Redox Ions and Vanadium Redox Couplings. And vanadium redox anion will be selected from Group containing the reduction gas charge, hydrogen gas charge And separate parts or membranes to block Between the positive and negative charge parts And in contact with the catholite and anode to achieve Contact of the ion during Which the catholite contains the stabilizing amount of the stabilizer for Stabilize the vanadium redox ions in that electrolyte In which the precipitation of the species of Vanadium from the electrolyte solution will be prevented or reduced. When the concentration of vanadium Excessive ions of vanadium ions in the electrolyte, including during the preparation of electrolyte solutions. Or the action of such redox cells, and the stabilization content of the stabilizer is less than required, causing the vanadium redox ion to be formed. The complete complexity in that electrolyte Which the negative ions are in contact with gas Which part that touches With such gas is placed so that it can be exposed to the gas selected from the group containing the reduction gas, hydrogen and hydrogen 6 gas. 6. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ทำให้เสถียรที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 1 หรือแบตเตอรี่ที่อ้างถึง ในข้อถือสิทธิ 42 หรือแบตเตอรี่/เซลล์เชื้อเพลิงที่อ้างถึงในข้อถือสิทธิ 62 ถึง 65 ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่ง แวนาเดียม รีดอกซ์ไอออน คือ ที่ความเข้มข้น 1.8 - 2M และสารละลายหรือแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่/ เซลล์เชื้อเพลิงดังกล่าวที่มีช่วงอุณหภูมิในการดำเนินการอยู่ระหว่าง 0 ํซ. - 50 ํซ.6.Stable electrolyte solution referred to in claim 1 or battery referred to. In claim 42 or the battery / fuel cell referred to in claims 62 to 65, the vanadium redox ion is at a concentration of 1.8 - 2M and the solution or battery or battery / fuel cell as follows. Said with an operating temperature range of 0 ํ - 50 ํ C
TH9401002500A 1994-11-16 Stabilizing electrolyte solutions, how to prepare them and redox cells and batteries with stabilized electrolyte solutions. TH23641B (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH23872A true TH23872A (en) 1997-03-05
TH23641B TH23641B (en) 2008-05-02

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1995012219B1 (en) Stabilised electrolyte solutions, methods of preparation thereof and redox cells and batteries containing stabilised electrolyte solutions
US20200259200A1 (en) All-vanadium sulfate acid redox flow battery system
ES2210360T3 (en) METHOD FOR PREPARING SOLUTIONS FOR HIGH DENSITY VANADIUM ELCTROLYTE FOR REDOX CELLS AND BATTERIES COMPLETELY FULLY BY VANADIUM.
US3279949A (en) Fuel cell half-cell containing vanadium redox couple
US8911612B2 (en) Method of operating metal-bromine cells
DE1596145B1 (en) GALVANIC ELEMENT WITH A WATER-FREE ORGANIC SOLVENT FOR THE ELECTROLYTE SALT
WO1989005363A1 (en) Vanadium compound dissolution processes
CN101728560B (en) Method for preparing vanadium redox battery negative pole electrolyte
AU2020370808B2 (en) Electrolytic composition made from sulphonic acid comprising a phosphorous additive
Horn et al. Graphite trifluoromethanesulfonate, C26+ CF3SO3−· 1.63 CF3SO3H
Rotenberg et al. Electron photoemission as a new method for studying the electric double layer structure and the kinetics of electrochemical reactions
TH23872A (en)
Pryor et al. Nucleophilic displacements at sulfur. III. The exchange of oxygen-18 between sodium thiosulfate-18O and water
CN108428950B (en) Aqueous solution electrolyte with wide decomposition voltage
Watanabe et al. Electrochemical behaviour of indium in H 2 SO 4
WO1989005526A1 (en) All-vanadium redox battery and additives
US20150318568A1 (en) High Specific Energy Aqueous Flow Battery
KR20160035369A (en) Electrolyte additive for vanadium redox flow battery and redox flow battery comprising thereof
Cheng Electrolyte optimization and studies for the vanadium redox flow battery
US11978939B2 (en) Methods of preparing a vanadium electrolyte and mixtures therefor
Kim et al. An electrolyte with high thermal stability for the vanadium redox flow battery
CN117673424B (en) Electrolyte and preparation method thereof
Idriss et al. Oxidation with permanganate in presence of fluoride: determination of hypophosphite
Ramachandran et al. Inhibition of PbO 2 formation during lead electrowinning
DE1596145C (en) Galvanic element with an anhydrous organic solvent for the electrolyte salt