電解液流速對鋅鎳單液流電池性能的影響
本文選題:鋅鎳單液流電池 + 鋅電沉積; 參考:《高等學(xué)校化學(xué)學(xué)報(bào)》2014年01期
【摘要】:通過電化學(xué)測試、掃描電子顯微鏡觀察和X射線衍射分析研究了電解液流速、電流密度和鋅沉積面容量三者關(guān)系及對鋅鎳單液流電池充放電性能和負(fù)極鋅沉積形貌的影響.結(jié)果表明,鋅沉積面容量是影響鋅鎳單液流電池充放電效率和負(fù)極鋅沉積形貌的最主要因素,電解液流速不宜過高或過低.隨著鋅沉積面容量的增大,電池的充放電效率和循環(huán)穩(wěn)定性對電流密度的變化更為敏感,適宜的電解液流速范圍變窄.鋅沉積面容量在25 mA·h/cm2以上,鋅沉積皆呈海綿狀.在較低鋅沉積面容量下,電解液流速也較低時(shí),海綿鋅沉積較為均勻致密.而在高的鋅沉積面容量下,海綿狀鋅沉積的團(tuán)簇和顆粒變大,不均勻性加重,僅在適中的電解液流速(7.1 L/min)下,鋅沉積部分致密規(guī)整,電池具有較好的充放電性能.
[Abstract]:The relationship among electrolyte flow rate, current density and zinc deposition surface capacity was studied by electrochemical measurement, scanning electron microscopy and X-ray diffraction analysis. The results show that the capacity of zinc deposition surface is the most important factor that affects the charge and discharge efficiency and the morphology of zinc deposition of zinc nickel single flow battery. The electrolyte flow rate should not be too high or too low. With the increase of zinc deposition surface capacity, the charge / discharge efficiency and cycle stability of the battery are more sensitive to the change of current density, and the suitable electrolyte flow rate range is narrowed. Zinc deposition surface has a capacity of more than 25 Ma h/cm2, and zinc deposition is spongy. Under the condition of low zinc deposition surface capacity and low electrolyte flow rate, sponge zinc deposition is more uniform and compact. However, at high zinc deposition surface capacity, the clusters and particles of spongy zinc deposition become larger, and the inhomogeneity is aggravated. Only at the moderate electrolyte flow rate of 7.1 L / min, the zinc deposition is partially compact and regular, and the battery has better charge-discharge performance.
【作者單位】: 北京化工大學(xué)理學(xué)院;北京防化研究院;
【基金】:國家“九七三”計(jì)劃項(xiàng)目(批準(zhǔn)號:2010CB227201)資助~~
【分類號】:TM911.4
【共引文獻(xiàn)】
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本文編號:1842646
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