Akış pili veya redoks akış pili, bir zarın iki tarafında sistemden pompalanan sıvılarda çözünmüş iki kimyasal bileşen tarafından kimyasal enerjinin sağlandığı bir tür elektrokimyasal hücredir. Hücre içindeki (dış bir devreden elektrik akışı ile birlikte), her iki sıvı da kendi ilgili alanlarında dolaşırken zar üzerinden gerçekleşir. Hücre voltajı kimyasal olarak Nernst denklemi ile belirlenir ve pratik uygulamalarda 1,0 ila 2,43 volt arasında değişir. Enerji kapasitesi elektrolit hacminin, güç elektrotların yüzey alanının bir fonksiyonudur.
İnorganik akış pilleri ve organik akış pilleri dahil olmak üzere çeşitli akış pilleri gösterilmiştir. Her bir kategori altında, akış pili tasarımı ayrıca tam akışlı piller, yarı akışlı piller ve membransız piller olarak sınıflandırılabilir. Konvansiyonel pillerle temel fark, enerjinin geleneksel pillerde elektrot malzemesi, akışlı pillerde ise elektrolitte depolanmasıdır. Akış Pilleri için Patent Sınıflandırmaları, 2021 itibarıyla tam olarak geliştirilmemiştir. Ortak Patent Sınıflandırması, RFB'leri rejeneratif yakıt pilinin bir alt sınıfı olarak değerlendirmektedir (H01M8/18), ancak yakıt pillerini akış pillerinin bir alt sınıfı olarak değerlendirmek daha uygundur.
Akış pilinde, yakıt hücresinde olduğu gibi (burada yeni şarjlı negolit (indirgeyici veya yakıt) ve şarjlı pozolit (oksidan) sisteme eklenir); veya şarj edilebilir bir pil gibi (bir elektrik güç kaynağının indirgeyici ve oksidanın yenilenmesini sağlamasıyla) kullanılabilir. Akış pillerinin, sahip geleneksel şarj edilebilir pillere göre, güç ve enerjinin bağımsız ölçeklenmesi, uzun döngü ve takvim ömrü, potansiyel olarak daha düşük toplam sahip olma maliyeti gibi belirli teknik avantajları olsa da, tüm akış pilleri düşük döngü enerji verimliliğinden (%50-80) muzdariptir. Bu düşük enerji verimliliği, dahili geçişin etkisini azaltmak (her hücrenin içindeki zar/ayırıcı yoluyla) ve güç maliyetini (yığınların boyutu) azaltmak için akış pillerini yüksek (>= 100 mA/cm2) akım yoğunluklarında çalıştırma ihtiyacından kaynaklanır. Ayrıca çoğu akış pili (Zn-Cl2, Zn-Br2 ve H2-LiBrO3 istisnadır), lityum iyon pillere kıyasla daha düşük özgül enerjiye sahiptir. Fazla ağırlık, çoğunlukla redoks aktif türlerini sıvı fazda tutmak için bir çözücü (genellikle su) kullanma ihtiyacından kaynaklanır.
Tarih
Çinko-brom akış pili (Zn-Br2), John Doyle'un 29 Eylül 1879'da başvurusu yapılan US224404 patentiyle en eski akış pili kimyasıdır. Zn-Br2 piller nispeten yüksek özgül enerjiye sahipti ve 1970'lerde elektrikli otomobiller için güç kaynağı olarak gösterildiler.
Estonyalı bir kimyager Walther Kangro, 1950'lerde tam olarak çözünmüş geçiş metali iyonlarına dayanan akış pillerini gösteren ilk kişiydi: Ti–Fe ve Cr–Fe. NASA, Japonya ve başka yerlerdeki bazı guruplar ilk Ti-Fe RFB deneylerinden sonra geliştirme için Cr–Fe kimyasını seçtiler. RFB döngüsü sırasında zamanla değişen konsantrasyonun etkisini azaltmak için, karışık (negolit ve posolitte hem krom hem de demir türleri içeren) solüsyonlar kullanıldı. Cr-Fe kimyasının dezavantajları arasında şunlar yer alır: hidrat izomerizmi (yani elektrokimyasal olarak aktif Cr3+ kloro-kompleksleri ile inaktif hekza-aqua kompleksi arasındaki denge, ki bu şelatlayıcı amino-ligandlar eklenerek hafifletilebilir) ve negode üzerinde hidrojen oluşumu (H2 aşırı voltajını artırmak için Pb tuzları ve krom elektrot reaksiyonunu katalize etmek için Au tuzları eklenerek hafifletilir).
1980'lerin sonlarında, Avustralya New South Wales Üniversitesi'nden Sum, Rychcik ve Skyllas-Kazacos, tüm vanadyum RFB kimyasının grafit-sulu asit arayüzünün elektrokimyasal voltaj penceresinde dört oksidasyon durumunun varlığı ve dolayısıyla Cr-Fe RFB'lerde zararlı olan karıştırma seyreltmesinin ortadan kaldırılması gibi avantajlarını gösterdi. UNSW, VRFB'lerle ilgili birkaç patent başvurusunda bulundu ve bu teknoloji Japon, Tayland ve Kanada şirketlerine lisanslandı.
Dalian, (Çin) o zamanlar türünün en büyüğü olan 400 MWh, 100 MW vanadyum akışlı bataryayı çalıştırmaya 2022'de başladı.
Tasarım
Akış pili, içinde bir veya daha fazla çözünmüş elektroaktif element içeren bir elektrolitin, kimyasal enerjiyi elektriğe tersinir şekilde doğrudan dönüştüren bir elektrokimyasal hücre içinden aktığı, şarj edilebilir bir yakıt hücresidir. Elektroaktif elementler, "bir elektrot reaksiyonunda yer alabilen veya elektrot üzerinde adsorbe edilebilen solüsyondaki elementlerdir." Ek elektrolit harici olarak, genellikle tanklarda depolanır ve genellikle reaktörün hücre (veya hücreleri) içinden pompalanır, ancak yerçekimi besleme sistemleri de bilinmektedir. Akış pilleri, elektrolit sıvısı değiştirilerek veya kullanılmış malzeme yeniden şarj edilmek üzere geri kazanılarak "şarj edilebilir". Birçok akış pili, düşük maliyeti ve yeterli elektriksel iletkenliği nedeniyle karbon keçe elektrotları kullanır, ancak bu elektrotlar, birçok redoks çiftine yönelik düşük içsel aktiviteleri nedeniyle güç yoğunluğunu bir şekilde sınırlar.
Başka bir deyişle, bir akış pili, iyonik çözeltinin (elektrolit) hücrenin dışında (elektrotların etrafındaki hücre yerine) depolanması ve elektrik üretmek için hücreye beslenebilmesi özelliğine sahip bir elektrokimyasal hücredir. Üretilebilecek toplam elektrik miktarı, tanklardaki elektrolit hacmine bağlıdır.
Akış pilleri, elektrokimya mühendisliği tarafından belirlenen tasarım ilkelerine tabidir.
Redox (ve daha az ölçüde hibrit) akış pilleri aşağıdaki avantajlara sahiptir:
- Bir maliyet/ağırlık/vb. sağlayan bağımsız enerji (tanklar) ve güç (yığın) ölçeklendirmesi. her uygulama için optimizasyona izin verir.
- Uzun döngü ve takvim ömürleri (çünkü lityum iyon ve ilgili pillerin bozulmasına neden olan katıdan katıya faz geçişleri yoktur)
- Hızlı yanıt süreleri
- "Eşitleme" şarjına gerek yoktur (tüm hücrelerin eşit şarj olmasını sağlamak için bir pilin aşırı şarj edilmesi)
- Zararlı emisyon yok
- Durduğu yerde kendiliğinden boşalma çok az veya hiç yok
- Elektroaktif malzemelerin tam geri dönüşümü
Bazı tipler aynı zamanda kolay şarj durumu tespiti, düşük bakım ve aşırı şarj/aşırı deşarj toleransı sunar.
Yanıcı elektrolitler içermedikleri ve elektrolitler güç yığınından uzakta depolanabildikleri için genellikle güvenlidirler.
Akış pillerinin pillere kıyasla üç ana dezavantajı vardır
- Düşük enerji yoğunluğu (yararlı miktarda enerji depolama için büyük elektrolit depolarına ihtiyacınız vardır)
- Düşük şarj ve deşarj oranları (diğer endüstriyel elektrot işlemlerine kıyasla). Bu, elektrotların ve membran ayırıcıların büyük olması gerektiği anlamına gelir, bu da maliyeti artırır.
- Akış pilleri daha düşük enerji verimliliğine sahiptir; çünkü geçişin (dahili kendi kendine boşalma) etkilerini en aza indirmek ve güç maliyetini azaltmak için daha yüksek akım yoğunluklarında çalışırlar.
Akış pilleri tipik olarak yakıt hücrelerinden daha yüksek, ancak lityum-iyon pillerden daha düşük enerji verimliliğine sahiptir.
Geleneksel akış pilleri
Redoks (indirgeme-yükseltgenme) hücresi, redoks-aktif türlerin sıvı veya gaz ortamında bulunduğu tersinir bir hücredir. Katı hal difüzyonu veya interkalasyon yerine heterojen elektron transferi kullandıklarından, geleneksel pillerden ziyade yakıt hücrelerine benzerler. Yakıt hücrelerinin pil olarak kabul edilmemesinin ana nedeni, yakıt hücrelerinin, 1800'lerde yanmayan bir elektrokimyasal işlem yoluyla yakıt ve havadan doğrudan elektrik üretme aracı olarak ortaya çıkmış olmasıdır. Daha sonra, özellikle 1960'lar ve 1990'larda, şarj edilebilir yakıt hücreleri (örn. H2O2, NASA'nın Helios Prototipindeki birimleştirilmiş rejeneratif yakıt hücreleri gibi) geliştirildi.
Redoks akış pillerine örnek olarak vanadyum akış pili, polisülfit-bromür pil, demir redoks akış pili (IRFB) ve uranyum redoks akış pili verilebilir. Birçok sistem önerilmiş olmasına rağmen, redoks yakıt hücrelerinin ticari yaygınlığı düşüktür.
Vanadyum akış pilleri, en çok pazarlanan akış pilleridir. Her iki elektrotta da vanadyum kullandıkları için çapraz kontaminasyona uğramazlar. Bununla birlikte, vanadyum tuzlarının sınırlı çözünürlüğü pratikte bu avantajı dengeler. Daha da önemlisi, vanadyum redoks çiftlerinin çalışma voltaj aralığı ile karbon/sulu asit arayüzünün voltaj penceresinin neredeyse mükemmel bir eşleşmesidir. Bu, düşük maliyetli karbon elektrotların dayanıklılığını ve H2 ve O2 evrimleri gibi yan reaksiyonların düşük etkisini garanti ederek rekor uzunlukta takvim ve döngü (15.000–20.000 döngü) ömürleri sağlar ve bu da rekor seviyede düşük enerji maliyeti (LCOE, yani sistem maliyetinin kullanılabilir enerjiye, döngü ömrüne ve gidiş-dönüş verimliliğine bölümü) ile sonuçlanır. Akış pillerinin uzun ömürleri, nispeten yüksek ilk maliyetlerinin (vanadyum, karbon keçeler, çift kutuplu plakalar, membranlar nedeniyle) amorti edilmesini sağlar. VRFB'ler için seviyelendirilmiş enerji maliyeti, kWh başına birkaç on sent veya € sent mertebesinde olup, katı hal pillerinden çok daha düşüktür ve ABD ve AT hükûmet kurumları tarafından belirtilen 0,05 $ ve 0,05 € hedeflerinden çok da uzak değildir. Geniş uygulama için başlıca zorluklar şunlardır: VRFB için ham maddeler olan V2O5 in (> 30$/Kg) kıtlığı ve yüksek maliyetleri; hidrojen ve oksijen evrimi dahil olmak üzere parazit reaksiyonları; çevrim sırasında V2O5 çökelmesi.
Geleneksel akışlı pil kimyaları hem düşük özgül enerjiye (bu onları elektrikli araçlar için çok ağır yapar) hem de düşük özgül güce (bu da onları sabit enerji depolaması için çok pahalı yapar) sahiptir. Bununla birlikte, hidrojen-brom akışlı piller için 1,4 W/cm2 lik yüksek bir güç ve yüksek bir özgül enerji (Tank seviyesinde 530 Wh/kg) güç ve enerji yoğunluğu gösterilmiştir.
DARPA SBIR tarafından finanse edilen Influit Energy, 2022'de sulu bir çözelti içinde asılı duran metal oksitten yapılmış, yanıcı olmayan, yüzeyi modifiye edilmiş bir nanoelektroyakıt duyurdu. Malzeme, yüksek konsantrasyonda bile çökelmez ve Lion pillerinden daha yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Çalışma sıcaklıkları -40 ila 80 °C Lityum, ağır metaller veya nadir toprak elementleri gerektirmezler.
Hibrit akışlı piller
Hibrit akış pili, katı bir katman olarak biriktirilmiş bir veya daha fazla elektroaktif bileşen kullanır. En büyük dezavantaj, katı hal elektrotu kullanmaktan kaynaklanan enerji ve güç kaybıdır. Hücre bir pil elektrodu ve bir yakıt pili elektrodu içerir. Bu tip, elektrot yüzey alanı tarafından sınırlanan bir enerji ye sahiptir. Hibrit akışlı piller, çinko-brom, çinko-seryum, çözünür kurşun-asit, ve demir-tuz akışlı pillerden oluşuyor. Weng ve ark. 1,70 V çalışma voltajına sahip bir vanadyum-metal hidrit şarj edilebilir hibrit akışlı pil bildirdi; bu, sulu elektrolitli şarj edilebilir akışlı piller arasında oldukça yüksek bir değerdir. Bu hibrit pil, karışık bir VOSO4 ve H2SO4 çözeltisinde çalışan bir grafit keçeli pozitif elektrot ve KOH sulu solüsyonunda bir metal hidrit negatif elektrottan oluşuyor. Farklı pH değerine sahip iki elektrolit, bir zar ile ayrılır. Sistem iyi bir tersinirlik ve kulomb (%95), enerji (%84) ve voltajda (%88) yüksek verimlilik gösterdi.
100cm2 elektrotlar ve 10 büyük hücrenin seri olarak çalışması dahil olmak üzere artan akım yoğunluğu ile bu redoks çiftinin daha da iyileştirildiğini bildirdiler.
Dalgalanan simüle edilmiş bir güç girişi kullanan ön veriler, kWh ölçekli depolamaya yönelik uygulanabilirliği test etti. 2016 yılında, yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir Mn(VI)/Mn(VII)-Zn hibrit akış bataryası önerildi.
Bir prototip çinko - poliiyodür akış pili, 167'Wh/L (litre başına watt-saat) lik bir enerji yoğunluğu gösterdi. Daha eski çinko-bromür hücreleri 70'e Wh/Lye ulaşmaktaydı. Karşılaştırma için, lityum demir fosfat piller 233 Wh/L depolayabilir. Asidik elektrolit içermemesi, yanmazlığı ve -4 ila 122 °F (-20 ila 50 °C) çalışma aralığı göz önüne alındığında, çinko-poliiyodid pilin diğer akışlı pillerden daha güvenli olduğu iddia edilmektedir. (ağırlık ve yer kaplayacak kapsamlı soğutma devresi gerektirmez.) Çözülmemiş bir sorun, negatif elektrotta membrana nüfuz edebilen ve verimliliği azaltabilen çinko birikmesidir. Zn dendrit oluşumu nedeniyle, Zn-halid piller yüksek akım yoğunluğunda (>20 mA/cm2) ve dolayısıyla sınırlı güç yoğunluğuna sahiptir. ZnI pilin elektrolitine alkol eklemek sorunu çözmeye yardımcı olabilir. Zn/I RFB'nin dezavantajları, iyodür tuzlarının yüksek maliyeti (> 20$/Kg), Zn birikiminin alan sınırlaması ile kapasite, enerji ve gücün kaybıdır.
Akü tamamen boşaldığında, her iki tank da aynı elektrolit çözeltisini tutar: pozitif yüklü çinko (Zn2+) ve negatif yüklü iyodür iyonu, (I- )larının bir karışımı. Şarj edildiğinde, bir tank başka bir negatif iyon, poliiyodür tutar (I-3 ). Batarya, sıvıyı harici tanklardan sıvıların karıştırıldığı yığın alanına pompalayarak güç üretir. Yığının içinde, çinko iyonları seçici bir zardan geçer ve yığının negatif tarafında metalik çinkoya dönüşür. Çinko-iyodür akış pilinin enerji yoğunluğunu daha da artırmak için bromür iyonları (Br–) iyot-bromür iyonları oluşturan serbest iyodu stabilize etmek için kompleks oluşturucu madde olarak kullanılır (I2Br-), şarj depolaması için iyodür iyonlarını serbest bırakmanın bir yolu olarak.
Proton akışlı piller (PFB), bir metal hidrit depolama elektrotunu tersinir bir (PEM) yakıt hücresine entegre eder. Enerji şarj sırasında, katı metal hidrit formunda depolanır. Deşarj, sürecinde protonlar ortam oksijeni ile birleşerek elektrik ve su üretir. Lityumdan daha ucuz metaller kullanılabilir ve lityum hücrelerden daha fazla enerji yoğunluğu sağlar.
Organik tipler
Organik redoks akışlı piller 2009'da ortaya çıktı. Organik redoks akışlı pillerin birincil çekiciliği, aktif bileşenlerin ayarlanabilir redoks özelliklerinde yatmaktadır. 2021 itibarıyla, organik RFB'nin dayanıklılığı düşüktür (ör. takvim, döngü ömrü veya her ikisi). Bu nedenle ticari ölçekte sadece inorganik RFB gösterilmiştir.
Organik redoks akış pilleri sulu ve susuz olarak sınıflandırılabilir. Elektrolit çözücü olarak AORFB'ler su kullanırken, NAORFB'ler organik çözücüler kullanır, hibrit olarak da üretilmiş olabilirler. Büyük ölçekli enerji depolamada, daha düşük solvent maliyeti ve daha yüksek iletkenlik, AORFB'lere daha büyük ticari potansiyel sağlamanın yanı sıra güvenlik avantajları sunar. NAORFB'ler bunun yerine çok daha büyük bir voltaj penceresi sağlar ve daha az fiziksel alan kaplar.
pH nötr AORFB'ler
Tipik olarak destekleyici elektrolit olarak NaCl kullanılarak pH7 koşullarında çalıştırılırlar. Nötr pH koşullarında, organik ve organometalik moleküller, aşındırıcı asit ve alkali koşullarda olduğundan daha kararlıdır. Örneğin, AORFB'lerde yaygın olarak kullanılan bir katolit olan K4[Fe(CN)] pH nötr koşullarda kararlıdır.
AORFB'ler, pH nötr koşullarda anolit olarak metil viologen, katolit olarak 4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-oksil, artı NaCL ve düşük maliyetli bir anyon değişim membranı kullandı. Bu MV/TEMPO sistemi muhtemelen AORFB'ler için bildirilen en düşük sermaye maliyeti (180$/kWh) ile en yüksek hücre voltajına (1,25 V) sahiptir. Sulu sıvı elektrolitler, mevcut altyapıyı değiştirmeden mevcut sistemlerin yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. 600 milivatlık bir test pili, 20 ila 100 mA/cm2 arasında değişen akım yoğunluklarında yaklaşık yüzde 100 verimlilikle 100 döngü boyunca kararlıydı ve optimum performans 40-50 olarak derecelendirildi. Nötr AORFB'ler, aşındırıcı RFB'lerle karşılaştırılabilir elektrokimyasal performans gösterirken, asit veya alkalin AORFB'lerden daha çevre dostu olabilir. MV/TEMPO AORFB'nin enerji yoğunluğu 8,4' Wh/L dir. Viologen tabanlı akış pilleri, esas olarak Liu'nun Utah Eyalet Üniversitesi'ndeki grubu tarafından geliştirilmiştir. 2019'da grup, 10 Wh/L'lik bir enerji yoğunluğunda 1000 döngü boyunca kararlı olan ultra hafif bir sülfonat –viologen/ ferrosiyanür AORFB'yi rapor etti; bu, şimdiye kadarki en kararlı, enerji yoğun AORFB'dir.
Asidik AORFB'ler
Kinonlar ve türevleri birçok organik redoks sisteminin temelidir. Bir çalışmada, 1,2-dihidrobenzokinon-3,5-disülfonik asit (BQDS) ve 1,4-dihidrobenzokinon-2-sülfonik asit (BQS) katot, geleneksel Pb/PbSO<sub id="mwAT0">4</sub> bir hibridde anolit oldu. Kinonlar, geleneksel katolitteki bir birim ile karşılaştırıldığında iki birim elektrik yükü kabul eder; bu, böyle bir pilin belirli bir hacimde iki kat daha fazla enerji depolayabileceği anlamına gelir.
Başka biri, 9,10-Antrakinon-2,7-disülfonik asit (AQDS) değerlendirilmiştir. AQDS, sülfürik asitte camsı bir karbon elektrot üzerinde hızlı, tersinir iki elektron/iki proton indirgemesine maruz kalır. Br2 ile kinon/hidrokinon çiftini birleştiren, ucuz karbon elektrotlu bir sulu akış pili Br2/Br-redoks çifti, 13.000' A/m 2 de 6.000'W/ m2' yi aşan bir tepe galvanik güç yoğunluğu verir. Hacimsel enerji yoğunluğu 20' Wh/L nin üzerindeydi. Negatif tarafta antrakinon-2-sülfonik asit ve antrakinon-2,6-disülfonik asit ve pozitif tarafta 1,2-dihidrobenzokinon-3,5-disülfonik asit, tehlikeli Br2 kullanımını önler. Pilin bozulmadan 1.000 döngü sürdüğü iddia edildi. Bu sistem sağlam görünse de düşük hücre voltajı (yaklaşık 0,55 V) ve düşük enerji yoğunluğu (< 4 Wh/L)na sahiptir.
Elektrolit olarak kullanılan hidrobromik asit, daha az toksik bir alkali çözelti (1 M KOH ) ve ferrosiyanür ile değiştirilmiştir. Daha yüksek pH daha az aşındırıcıdır ve ucuz polimer tankların kullanılmasına izin verir. Membrandaki artan elektrik direnci, artan voltajı telafi etti. Hücre voltajı 1.2 idi V. Hücrenin verimliliği %99'u aşarken gidiş-dönüş verimliliği %84 olarak ölçüldü. Pil, tahminen en az 1.000 döngülük bir kullanım ömrü sunuyordu. Teorik enerji yoğunluğu 19 Wh/L idi. Ferrosiyanürün Fe(OH)2 veya Fe(OH)3 oluşturmadan yüksek pH'lı KOH çözeltisindeki kimyasal kararlılığının ölçek büyütmeden önce doğrulanması gerekir.
Hem anolit hem de katolitin aynı moleküle entegre edildiği iki işlevli analitler veya kombi-moleküller aynı malzemenin her iki tankta da kullanılmasına izin verir. Bir tankta elektron verici, diğerinde ise elektron alıcıdır. Bunun, geçişin etkisini azaltmak gibi avantajları vardır. Bu nedenle, kinon diaminoantrakinon ve indigo bazlı moleküllerin yanı sıra TEMPO/ fenazin birleştirici moleküller, simetrik redoks akışlı pillerin (SRFB) geliştirilmesi için potansiyel elektrolitlerdir.
Başka bir yaklaşım, verici/alıcı olarak bir Blatter radikalini benimsedi. Suda çözünmemesine rağmen testlerde 275 şarj-deşarj döngüsüne ulaştı.
Alkalin
Kinon molekülleri, alkali AROFB'lerde anolit olarak kullanılmıştır. Başka bir anolit adayı, (suda çözünürlüğünü artırmak için) yeniden tasarlanan florenondur. Tersine çevrilebilir bir keton (de)hidrojenasyon hücresi, oda sıcaklığında 1.111 şarj döngüsüyle 120 gün boyunca katalizör olmadan %97 kapasiteyi koruyarak kesintisiz olarak çalıştı. Hücre, vanadyum bazlı sistemlerin iki katından fazla enerji yoğunluğu sunar. Alkali AORFB'ler için en büyük zorluk, kararlı bir katolit olmamasıdır. Bildirilen tüm alkali AORFB'ler, alkali çözeltilerde ferrosiyanürün stabilite sorunu nedeniyle fazla potasyum ferrosiyanür katoliti kullanır.
Metal-organik akış pilleri, redoks-aktif metallerin özelliklerini iyileştirmek için organik ligandlar kullanır. Ligandlar, EDTA gibi şelatlar olabilir ve elektrolitin, (aksi halde metal sulu komplekslerin çöker) nötr veya alkalin koşullarda olmasını sağlayabilir. Suyun metalle koordinasyonunu bloke ederek, organik ligandlar metal katalizli su parçalama reaksiyonlarını engelleyerek daha yüksek voltajlı tamamen sulu sistemlere yol açabilir. Örneğin, 1,3-propandiamintetraasetat (PDTA) ile koordineli krom kullanımı, ferrosiyanüre karşı 1,62 V ve broma karşı 2,13 V'luk bir rekor hücre potansiyeli verdi. Metal-organik akış pilleri, Lockheed Martin'in Gridstar Flow teknolojisinin arkasındaki teknolojiyi temsil eden koordinasyon kimyası akış pilleri olarak bilinebilir.
Oligomer
RFB Oligomer redoks türleri, düşük maliyetli membranlar kullanırken elektroaktif türlerin geçişini azaltmak için önerilmiştir. Bu tür redoks-aktif oligomerler, redoksimerler olarak bilinir. Bir sistem, organik polimerler ve selüloz membranlı bir salin solüsyonu kullanır. Prototip, önemli kapasiteyi korurken 10.000 şarj döngüsünden geçti. Enerji yoğunluğu 10 Wh/L, akım yoğunluğu 100 miliamper/cm2 ye ulaştı.
Başka bir oligomer RFB, düşük maliyetli diyaliz membranları ile kombinasyon halinde viologen ve TEMPO redoksimerleri kullanır. Suda çözülmüş işlevselleştirilmiş makromoleküller (akrilik cam veya Strafora benzer) aktif elektrot malzemesidir. Boyut seçici nano gözenekli membran, bir süzgeç gibi çalışır ve geleneksel iyon seçici membranlara göre çok daha kolay ve daha düşük maliyetle üretilir. Küçük karşı iyonların geçmesine izin verirken büyük "spagetti" benzeri polimer moleküllerini tutar. Konsept, geleneksel Nafion membranın yüksek maliyetini çözebilir, ancak suda yüksek çözünürlüğe sahip redoks aktif polimerin tasarımı ve sentezi önemsiz değildir. Şimdiye kadar, oligomer redoks türlerine sahip RFB'ler, alana özgü rekabetçi güç göstermedi. Düşük çalışma akımı yoğunluğunun büyük redoks moleküllerinin içsel bir özelliği olup olmadığı açık değildir.
Diğer çeşitler
Diğer akış tipi piller arasında çinko-seryum, çinko-brom ve hidrojen-brom pilleri bulunur.
Membransız
Zarsız bir pil, iki sıvının (enerji depolamak veya serbest bırakmak üzere reaksiyona girdiği) bir kanaldan pompalandığı laminer akışa dayanır. Çözeltiler, çok az karıştırma ile paralel olarak akar. Akış, sıvıları doğal olarak ayırarak bir zar ihtiyacını ortadan kaldırır.
Membranlar, pillerin en maliyetli ve genellikle en az güvenilir bileşenleridir. Bir zarın olmaması, sıvı brom çözeltisi ve hidrojenin kullanılmasına olanak sağlar: bu kombinasyon, zarlar kullanıldığında sorunludur, çünkü zarı yok edebilen hidrobromik asit oluştururlar. Her iki malzeme de düşük maliyetle mevcuttur. Tasarım, iki elektrot arasında küçük bir kanal kullanır. Sıvı brom, kanal boyunca bir grafit katot, hidrobromik asit, gözenekli bir anot altında akar. Aynı zamanda, hidrojen gazı anot boyunca akar. Kimyasal reaksiyon, pili yeniden şarj etmek için tersine çevrilebilir - bu, herhangi bir zarsız tasarım için bir ilktir-. Ağustos 2013'te yayınlanan pil, 0,795'mW/cm2 lik bir maksimum güç yoğunluğu (diğer membransız sistemlere göre üç kat daha fazla güç ve lityum-iyon pillerden bir kat daha yüksek) üretmişti.
2018'de, aynı elektrolit akışlarını birden çok döngü için yeniden şarj edebilen ve yeniden sirküle edebilen makro ölçekli membransız bir redoks akış pili gösterildi. Pil, döngü sırasında yüksek kapasite tutma ve Coulombic verimliliği sergileyen karışmaz organik katolit ve sulu anolit sıvılarına dayanmaktadır.
Nano ağ
Bir nanoparçacık ağı içinde düzenlenmiş lityum-kükürt sistemi, yükün iletken bir plaka ile doğrudan temas halinde olan parçacıkların içine ve dışına hareket etmesi gerekliliğini ortadan kaldırarak elektriğin sıvı boyunca akmasını ve daha fazla enerji eldesini sağlar.
Yarı katı akışlı bir pilde, pozitif ve negatif elektrotlar, bir taşıyıcı sıvı içinde asılı duran parçacıklardan oluşur. Pozitif ve negatif süspansiyonlar ayrı tanklarda depolanır ve ayrı borulardan ince, gözenekli bir zar gibi bir bariyerle ayrıldıkları bitişik reaksiyon odalarına pompalanır. Yaklaşım, sulu akışlı pillerin temel yapısını, lityum-iyon pillerin kimyasıyla birleştirir. Karbonsuz yarı-katı redoks akışlı bataryaya bazen Katı Dağılımlı Redoks Akışlı Batarya da denir. Bir malzemenin çözülmesi, kimyasal davranışını önemli ölçüde değiştirir. Bununla birlikte, katı malzeme parçalarının askıya alınması, katının özelliklerini korur. Sonuç, pekmez gibi akan viskoz bir süspansiyondur.
(SEB'ler) olarak da bilinen (ROTS) sahip akış pilleri, yakın tarihli bir diğer gelişmedir. Bu pillerde, posolit veya negolit veya her ikisi (redoks sıvıları olarak da bilinir), güç yığınının dışındaki tanklarda depolanan bir veya daha fazla katı elektroaktif malzeme ile temas eder. Redoks sıvıları, katı elektroaktif malzemenin redoks potansiyelini çevreleyen redoks potansiyelleri ile bir veya daha fazla redoks çifti içerir. Katı Enerji Arttırıcılara sahip bu tür RFB'ler, geleneksel pillerin (lityum-iyon gibi) yüksek özgül enerji avantajını akış pillerinin ayrıştırılmış enerji-güç avantajıyla birleştirir. SEB(ROTS) RFB'ler, viskoz bulamaçları pompalamaya gerek olmaması, çökelme/tıkanma olmaması, daha yüksek güç, dayanıklılık, daha geniş kimyasal tasarım alanı gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Bununla birlikte, çifte enerji kaybı nedeniyle (biri yığında ve diğeri SEB(ROTS) ile bir arabulucu arasındaki tankta), bu tür piller zayıf bir enerji verimliliğine sahiptir. Sistem düzeyinde, geleneksel lityum iyon pillerin pratik özgül enerjisi , lityum iyon pillerin SEB(ROTS)-flow versiyonlarından daha fazladır.
Karşılaştırma
Çift | Maks. hücre voltajı (V) | Ortalama elektrot güç yoğunluğu (W/m 2 ) | Ortalama sıvı enerji yoğunluğu | Döngüler |
---|---|---|---|---|
Hidrojen – | 1.1 | 15.000 | 750 Wh/kg | |
Hidrojen – lityum klorat | 1.4 | 10.000 | 1400 Wh/kg | |
Brom - hidrojen | 1.07 | 7.950 | ||
Demir – kalay | 0,62 | < 200 | ||
Demir – titanyum | 0.43 | < 200 | ||
Demir – krom | 1.07 | < 200 | ||
demir-demir | 1.21 | < 1000 | 20 Wh/L | 10.000 |
Organik (2013) | 0.8 | 13.000 | 21.4 Wh/L | 10 |
Organik (2015) | 1.2 | 7.1 Wh/L | 100 | |
MV-TEMPO | 1.25 | 8.4 Wh/L | 100 | |
Sülfonat viologen (NH4)4[Fe(CN)6] | 0.9 | > 500 | 10 Wh/L | 1.000 |
Metal-organik – ferrosiyanür | 1.62 | 2.000 | 21.7 Wh/L | 75 |
Metal-organik – brom | 2.13 | 3.000 | 35 Wh/L | 10 |
Vanadyum-vanadyum (sülfat) | 1.4 | ~800 | 25 Wh/L | |
Vanadyum-vanadyum (bromür) | 50 Wh/L | 2.000 | ||
Sodyum-brom polisülfit | 1.54 | ~800 | ||
Kükürt-oksijen tuzu | ||||
çinko-brom | 1.85 | ~1.000 | 75 Wh/kg | > 2.000 |
Kurşun-asit (metansülfonat) | 1.82 | ~1.000 | ||
Çinko-seryum (metansülfonat) | 2.43 | < 1.200–2.500 | ||
Zn-Mn(VI)/Mn(VII) | 1.2 | 60 Wh/L |
Uygulamalar
Teknik avantajlar, redoks akışlı pilleri büyük ölçekli enerji depolaması için çok uygun bir seçenek haline getirir. Akış pilleri normalde nispeten büyük (1 kWh – 10 MWh), çok saatlik şarj-deşarj döngülerine sahip sabit uygulamalar olarak kabul edilir. Akış pilleri, daha kısa şarj/deşarj süreleri için uygun maliyetli değildir. Akış pili pazarı nişlerine bazı örnekler:
- Şebeke enerji depolama - şebeke tarafından kullanılmak üzere kısa ve/veya uzun vadeli enerji depolama
- Yük dengeleme - yoğun olmayan saatlerde fazla elektrik gücünü depolamak ve yoğun talep dönemlerinde elektrik gücünü serbest bırakmak için akünün bir elektrik şebekesine bağlandığı durum. Bu uygulamada çoğu akış pili kimyasının kullanımını sınırlayan ortak sorun, yüksek bir güç maliyetine dönüşen düşük alan güçleridir (çalışma akımı yoğunluğu).
- Yoğun talep dönemlerinde kullanılmak üzere rüzgar veya güneş gibi kesintili kaynaklardan enerjinin kaydırılması.
- Ani talep artışlarının pil tarafından karşılandığı zirve tıraşı.
- UPS, ana güç kesintisiz bir besleme sağlayamadığında akünün kullanıldığı yer.
- Güç dönüşümü – Tüm hücreler aynı elektrolitleri paylaştığından, elektrolitler belirli sayıda hücre kullanılarak yüklenebilir ve farklı bir sayı ile boşaltılabilir. Pil voltajı kullanılan hücre sayısıyla orantılı olduğundan, pil çok güçlü bir DC-DC dönüştürücü görevi görebilir. Ek olarak, hücre sayısı sürekli olarak değiştirilirse (giriş ve/veya çıkış tarafında), güç dönüşümü de AC/DC, AC/AC veya DC-AC olabilir ve frekansı anahtarlama tertibatının frekansı ile sınırlıdır.
- Elektrikli araçlar – Akışlı piller elektrolit değiştirilerek hızla "şarj edilebildiğinden", aracın içten yanmalı motorlu bir araç kadar hızlı enerji alması gereken uygulamalarda kullanılabilirler. Yaygın sorun, kısa bir sürüş menziline dönüşen düşük enerji yoğunluklarıdır. ve yüksek oranda çözünür halojenür içeren piller dikkate değer bir istisnadır.
- Bağımsız güç sistemi – Bunun bir örneği, hiçbir şebeke gücünün bulunmadığı cep telefonu baz istasyonlarıdır. Pil, dalgalanan güç seviyelerini telafi etmek için güneş veya rüzgar enerjisi kaynaklarının yanında ve yakıt tasarrufu için pili en verimli şekilde kullanmak üzere bir jeneratörün yanında kullanılabilir.
Ayrıca bakınız
- Yakıt hücresi terimleri sözlüğü
- Hidrojen teknolojileri
- Pil türlerinin listesi
- Redoks elektrodu
Kaynakça
- ^ a b Qi (12 Mayıs 2017). "Review Article: Flow battery systems with solid electroactive materials". Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena. 35 (4): 040801. doi:10.1116/1.4983210. ISSN 2166-2746. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: "Qi 040801" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ a b Badwal (24 Eylül 2014). "Emerging electrochemical energy conversion and storage technologies". Frontiers in Chemistry. 2: 79. doi:10.3389/fchem.2014.00079. (PMC) 4174133 $2. (PMID) 25309898.
- ^ Alotto (2014). "Redox Flow Batteries for the storage of renewable energy: a review". Renewable & Sustainable Energy Reviews. 29: 325-335. doi:10.1016/j.rser.2013.08.001.
- ^ a b Yuriy V. Tolmachev "Review—Flow Batteries from 1879 to 2022 and Beyond." 2023 J. Electrochem. Soc. 170 030505. https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/acb8de/meta 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Hu, B.; Luo, J.; DeBruler C. (2019). Redox Active Inorganic Materials for Redox Flow Batteries in Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry: Inorganic Battery Materials. ss. 1-25. Yazar eksik
|soyadı2=
() - ^ Luo, J. (13 Eylül 2019). "Status and Prospects of Organic Redox Flow Batteries towards Renewable Energy Storage". ACS Energy Lett. 2019, 4 (9): 2220-2240. doi:10.1021/acsenergylett.9b01332. 29 Kasım 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Temmuz 2023.
- ^ Yuriy V. Tolmachev (2022). "Flow batteries with solid energy boosters". Electrochemical Science and Engineering. 12 (4). doi:10.5599/jese.1363.
- ^ . 22 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ C. J. Amato, in "1973 International Automotive Engineering Congress and Exposition", p. 11, 1973-02-01
- ^ W. Kangro Dr, 1949.; W. Kangro Dr, 1954.;W. Kangro and H. Pieper, Electrochim Acta, 7 (4), 435-448 (1962)
- ^ C. Y. Sun and H. Zhang, ChemSusChem, 15 (1), 15 (2022)
- ^ E. R. Sum, M. ; Skyllas-Kazacos, M., J Power Sources, 16 (2), 85-95 (1985); E. S.-K. Sum, M., J Power Sources, 15 (2-3), 179-190 (1985); M. Rychcik and M. Skyllas-Kazacos, J Power Sources, 19 (1), 45-54 (1987); M. Rychcik and M. Skyllas-Kazacos, J Power Sources, 22 (1), 59-67 (1988)
- ^ G. Kear, A. A. Shah, and F. C. Walsh, Int. J. Energy Res., 36 (11), 1105-1120 (2012)
- ^ . New Atlas (İngilizce). 3 Ekim 2022. 3 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2022.
- ^ Aaron (2013). "In Situ Kinetics Studies in All-Vanadium Redox Flow Batteries". ECS Electrochemistry Letters. 2 (3): A29-A31. doi:10.1149/2.001303eel.
- ^ "Advanced Carbon Electrode Materials for Molecular Electrochemistry". Chemical Reviews (İngilizce). 108 (7): 2646-2687. July 2008. doi:10.1021/cr068076m. ISSN 0009-2665. (PMID) 18557655. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ . TechReportArticles. 29 Ocak 2021. 16 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Arenas (June 2017). "Engineering aspects of the design, construction and performance of modular redox flow batteries for energy storage" (PDF). Journal of Energy Storage. 11: 119-153. doi:10.1016/j.est.2017.02.007. 12 Nisan 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 28 Temmuz 2023.
- ^ Tolmachev, Yuriy.
- ^ Xu (2018). ""Evaluation of redox flow batteries goes beyond round-trip efficiency: A technical review"". Journal of Energy Storage. 16: 108-116. doi:10.1016/j.est.2018.01.005.
- ^ Spagnuolo (2016). "Vanadium Redox Flow Batteries: Potentials and Challenges of an Emerging Storage Technology". IEEE Industrial Electronics Magazine. 10 (4): 20-31. doi:10.1109/MIE.2016.2611760.
- ^ Cho (2015). "Cyclic Performance Analysis of Hydrogen/Bromine Flow Batteries for Grid-Scale Energy Storage". ChemPlusChem. 80 (2): 402-411. doi:10.1002/cplu.201402043.
- ^ Tolmachev (2015). "Energy cycle based on a high specific energy aqueous flow battery and its potential use for fully electric vehicles and for direct solar-to-chemical energy conversion". Journal of Solid State Electrochemistry. 19 (9): 2711-2722. doi:10.1007/s10008-015-2805-z.
- ^ Darpa Nanoelectrofuel Flow Battery (İngilizce), 9 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından , erişim tarihi: 9 Ağustos 2022
- ^ . New Atlas (İngilizce). 9 Ağustos 2022. 9 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2022. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Krishna (1 Şubat 2018). "Developments in soluble lead flow batteries and remaining challenges: An illustrated review". Journal of Energy Storage. 15: 69-90. doi:10.1016/j.est.2017.10.020. ISSN 2352-152X.
- ^ a b J. Electrochem.
- ^ "High-performance flow battery could rival lithium-ions for EVs and grid storage". Gizmag. 27 Şubat 2015. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "New flow battery to keep big cities lit, green and safe". R&D. 25 Şubat 2015. 4 Eylül 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Temmuz 2023. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Weng (2017). "Unlocking the capacity of iodide for high-energy-density zinc/polyiodide and lithium/polyiodide redox flow batteries". Energy & Environmental Science. 10 (3): 735-741. doi:10.1039/C6EE03554J.
- ^ M.Aziz et al.
- ^ Brushett (2012). "An All‐Organic Non‐aqueous Lithium‐Ion Redox Flow Battery". Advanced Functional Materials (İngilizce). 2 (11): 1390-1396. doi:10.1002/aenm.201200322.
- ^ Bamgbopa (2017). "The potential of non-aqueous redox flow batteries as fast-charging capable energy storage solutions: demonstration with an iron–chromium acetylacetonate chemistry". Journal of Materials Chemistry A (İngilizce). 5 (26): 13457-13468. doi:10.1039/c7ta02022h. ISSN 2050-7488.
- ^ Luo, J. (2017). "Unraveling pH Dependent Cycling Stability of Ferricyanide / Ferrocyanide in Redox Flow Batteries". Nano Energy. 2017, 42: 215-221. doi:10.1016/j.nanoen.2017.10.057.
- ^ . www.gizmag.com. 22 Aralık 2015. 24 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2015. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Liu (1 Kasım 2015). "A Total Organic Aqueous Redox Flow Battery Employing a Low Cost and Sustainable Methyl Viologen Anolyte and 4-HO-TEMPO Catholyte". Advanced Energy Materials (İngilizce). 6 (3): 1501449. doi:10.1002/aenm.201501449. ISSN 1614-6840.
- ^ Luo, J. "Unprecedented Capacity and Stability of Ammonium Ferrocyanide Catholyte in pH Neutral Aqueous Redox Flow Batteries". Joule. 4: 149-163. 29 Kasım 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Temmuz 2023.
- ^ Gong (2015). "Nonaqueous redox-flow batteries: organic solvents, supporting electrolytes, and redox pairs". Energy and Environmental Science (İngilizce). 8 (12): 3515-3530. doi:10.1039/C5EE02341F.
- ^ Xu, Y.; Wen, Y.; Cheng, J.; Yanga, Y.; Xie, Z.; Cao, G. In World Non-Grid-Connected Wind Power and Energy Conference, 2009.
- ^ Xu (2010). "A study of tiron in aqueous solutions for redox flow battery application". Electrochimica Acta. 55 (3): 715-720. doi:10.1016/j.electacta.2009.09.031. ISSN 0013-4686.
- ^ . Gizmag. 29 Haziran 2014. 5 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ . phys.org. 25 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Matthew Gunther,ChemistryWorld. . Scientific American. 29 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Alkaline quinone flow battery Lin et al.
- ^ . www.gizmag.com. 30 Eylül 2015. 2 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2015. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ a b Carretero-González (2016). "Highly water-soluble three-redox state organic dyes as bifunctional analytes". Energy & Environmental Science (İngilizce). 9 (11): 3521-3530. doi:10.1039/C6EE01883A. ISSN 1754-5692.
- ^ a b Winsberg (11 Kasım 2016). "TEMPO/Phenazine Combi-Molecule: A Redox-Active Material for Symmetric Aqueous Redox-Flow Batteries". ACS Energy Letters (İngilizce). 1 (5): 976-980. doi:10.1021/acsenergylett.6b00413. ISSN 2380-8195.
- ^ a b Potash (2016). "On the Benefits of a Symmetric Redox Flow Battery". Journal of the Electrochemical Society (İngilizce). 163 (3): A338-A344. doi:10.1149/2.0971602jes. ISSN 0013-4651.
- ^ . New Atlas (İngilizce). 17 Mart 2022. 17 Mart 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2022. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ . New Atlas (İngilizce). 21 Mayıs 2021. 21 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2021. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Feng (21 Mayıs 2021). "Reversible ketone hydrogenation and dehydrogenation for aqueous organic redox flow batteries". Science (İngilizce). 372 (6544): 836-840. doi:10.1126/science.abd9795. ISSN 0036-8075. (PMID) 34016776. 18 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Temmuz 2023.
- ^ a b c Robb (2019). "Chelated Chromium Electrolyte Enabling High-Voltage Aqueous Flow Batteries". Joule (İngilizce). 3 (10): 2503-2512. doi:10.1016/j.joule.2019.07.002.Robb, Brian H.; Farrell, Jason M.; Marshak, Michael P. (2019).
- ^ . Lockheed Martin. 22 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2020.
- ^ . phys.org. Phys.org. 21 Ekim 2015. 22 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Aralık 2015.
- ^ a b Janoschka (2015). "An aqueous, polymer-based redox-flow battery using non-corrosive, safe, and low-cost materials". Nature. 527 (7576): 78-81. doi:10.1038/nature15746. (PMID) 26503039.
- ^ Bamgbopa (2017). "Prospects of recently developed membraneless cell designs for redox flow batteries". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 70: 506-518. doi:10.1016/j.rser.2016.11.234. ISSN 1364-0321.
- ^ Bamgbopa (2018). "Cyclable membraneless redox flow batteries based on immiscible liquid electrolytes: Demonstration with all-iron redox chemistry". Electrochimica Acta. 267: 41-50. doi:10.1016/j.electacta.2018.02.063. ISSN 0013-4686.
- ^ Qi (2017). "Review Article: Flow battery systems with solid electroactive materials". Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena (İngilizce). 35 (4): 040801. doi:10.1116/1.4983210. ISSN 2166-2746.
- ^ "Semi-Solid Lithium Rechargeable Flow Battery". Advanced Energy Materials. 1 (4): 511-516. May 2011. doi:10.1002/aenm.201100152. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Qi (15 Ağustos 2016). "A carbon-free lithium-ion solid dispersion redox couple with low viscosity for redox flow batteries". Journal of Power Sources. 323: 97-106. doi:10.1016/j.jpowsour.2016.05.033.
- ^ Qi (20 Şubat 2017). "Carbon-free Solid Dispersion LiCoO2 Redox Couple Characterization and Electrochemical Evaluation for All Solid Dispersion Redox Flow Batteries". Electrochimica Acta. 228: 91-99. doi:10.1016/j.electacta.2017.01.061.
- ^ "Go with the Flow – Cambridge Crude". . 23 Ağustos 2011. 13 Ocak 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Temmuz 2023. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Redox-Targeting-Based Flow Batteries for Large-Scale Energy Storage.
- ^ Redox targeting-based flow batteries.
- ^ Redox Targeting Improves Flow Batteries.
- ^ Single-Molecule Redox-Targeting Reactions for a pH-Neutral Aqueous Organic Redox Flow Battery.
- ^ Redox targeting of energy materials.
- ^ Redox Targeting of Energy Materials for Energy Storage and Conversion.
- ^ . 13 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023.
- ^ Tolmachev, Yuriy, and Svetlana V. Starodubceva.
- ^ . 20 Temmuz 2018. 21 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Li (11 Ekim 2017). "Air-Breathing Aqueous Sulfur Flow Battery for Ultralow-Cost Long-Duration Electrical Storage". Joule. 1 (2): 306-327. doi:10.1016/j.joule.2017.08.007.
- ^ "Advances in flow batteries promise cheap backup power". Science. 362 (6414): 508-509. 2 Kasım 2018. doi:10.1126/science.362.6414.508. (PMID) 30385552. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "A Zinc-Chloride Battery - The Missing Link to a Practical Electric Car". SAE Technical Paper Series. 1. 1 Şubat 1973. doi:10.4271/730248 – www.sae.org vasıtasıyla. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
()
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Akis pili veya redoks akis pili bir zarin iki tarafinda sistemden pompalanan sivilarda cozunmus iki kimyasal bilesen tarafindan kimyasal enerjinin saglandigi bir tur elektrokimyasal hucredir Hucre icindeki dis bir devreden elektrik akisi ile birlikte her iki sivi da kendi ilgili alanlarinda dolasirken zar uzerinden gerceklesir Hucre voltaji kimyasal olarak Nernst denklemi ile belirlenir ve pratik uygulamalarda 1 0 ila 2 43 volt arasinda degisir Enerji kapasitesi elektrolit hacminin guc elektrotlarin yuzey alaninin bir fonksiyonudur Tipik bir akis pili iki elektrot arasinda tutulan bir zardan pompalanan iki sivi tankindan olusur Inorganik akis pilleri ve organik akis pilleri dahil olmak uzere cesitli akis pilleri gosterilmistir Her bir kategori altinda akis pili tasarimi ayrica tam akisli piller yari akisli piller ve membransiz piller olarak siniflandirilabilir Konvansiyonel pillerle temel fark enerjinin geleneksel pillerde elektrot malzemesi akisli pillerde ise elektrolitte depolanmasidir Akis Pilleri icin Patent Siniflandirmalari 2021 itibariyla tam olarak gelistirilmemistir Ortak Patent Siniflandirmasi RFB leri rejeneratif yakit pilinin bir alt sinifi olarak degerlendirmektedir H01M8 18 ancak yakit pillerini akis pillerinin bir alt sinifi olarak degerlendirmek daha uygundur Akis pilinde yakit hucresinde oldugu gibi burada yeni sarjli negolit indirgeyici veya yakit ve sarjli pozolit oksidan sisteme eklenir veya sarj edilebilir bir pil gibi bir elektrik guc kaynaginin indirgeyici ve oksidanin yenilenmesini saglamasiyla kullanilabilir Akis pillerinin sahip geleneksel sarj edilebilir pillere gore guc ve enerjinin bagimsiz olceklenmesi uzun dongu ve takvim omru potansiyel olarak daha dusuk toplam sahip olma maliyeti gibi belirli teknik avantajlari olsa da tum akis pilleri dusuk dongu enerji verimliliginden 50 80 muzdariptir Bu dusuk enerji verimliligi dahili gecisin etkisini azaltmak her hucrenin icindeki zar ayirici yoluyla ve guc maliyetini yiginlarin boyutu azaltmak icin akis pillerini yuksek gt 100 mA cm2 akim yogunluklarinda calistirma ihtiyacindan kaynaklanir Ayrica cogu akis pili Zn Cl2 Zn Br2 ve H2 LiBrO3 istisnadir lityum iyon pillere kiyasla daha dusuk ozgul enerjiye sahiptir Fazla agirlik cogunlukla redoks aktif turlerini sivi fazda tutmak icin bir cozucu genellikle su kullanma ihtiyacindan kaynaklanir TarihYillara gore elektrokimyasal guc kaynaklari ile ilgili yayinlarin log sayisi Eflatun cizgi olarak da gosterilen dogrusal olcekte ABD dolari litre cinsinden enflasyona gore ayarlanmis petrol fiyatidir Cinko brom akis pili Zn Br2 John Doyle un 29 Eylul 1879 da basvurusu yapilan US224404 patentiyle en eski akis pili kimyasidir Zn Br2 piller nispeten yuksek ozgul enerjiye sahipti ve 1970 lerde elektrikli otomobiller icin guc kaynagi olarak gosterildiler Estonyali bir kimyager Walther Kangro 1950 lerde tam olarak cozunmus gecis metali iyonlarina dayanan akis pillerini gosteren ilk kisiydi Ti Fe ve Cr Fe NASA Japonya ve baska yerlerdeki bazi guruplar ilk Ti Fe RFB deneylerinden sonra gelistirme icin Cr Fe kimyasini sectiler RFB dongusu sirasinda zamanla degisen konsantrasyonun etkisini azaltmak icin karisik negolit ve posolitte hem krom hem de demir turleri iceren solusyonlar kullanildi Cr Fe kimyasinin dezavantajlari arasinda sunlar yer alir hidrat izomerizmi yani elektrokimyasal olarak aktif Cr3 kloro kompleksleri ile inaktif hekza aqua kompleksi arasindaki denge ki bu selatlayici amino ligandlar eklenerek hafifletilebilir ve negode uzerinde hidrojen olusumu H2 asiri voltajini artirmak icin Pb tuzlari ve krom elektrot reaksiyonunu katalize etmek icin Au tuzlari eklenerek hafifletilir 1980 lerin sonlarinda Avustralya New South Wales Universitesi nden Sum Rychcik ve Skyllas Kazacos tum vanadyum RFB kimyasinin grafit sulu asit arayuzunun elektrokimyasal voltaj penceresinde dort oksidasyon durumunun varligi ve dolayisiyla Cr Fe RFB lerde zararli olan karistirma seyreltmesinin ortadan kaldirilmasi gibi avantajlarini gosterdi UNSW VRFB lerle ilgili birkac patent basvurusunda bulundu ve bu teknoloji Japon Tayland ve Kanada sirketlerine lisanslandi Dalian Cin o zamanlar turunun en buyugu olan 400 MWh 100 MW vanadyum akisli bataryayi calistirmaya 2022 de basladi TasarimAkis pili icinde bir veya daha fazla cozunmus elektroaktif element iceren bir elektrolitin kimyasal enerjiyi elektrige tersinir sekilde dogrudan donusturen bir elektrokimyasal hucre icinden aktigi sarj edilebilir bir yakit hucresidir Elektroaktif elementler bir elektrot reaksiyonunda yer alabilen veya elektrot uzerinde adsorbe edilebilen solusyondaki elementlerdir Ek elektrolit harici olarak genellikle tanklarda depolanir ve genellikle reaktorun hucre veya hucreleri icinden pompalanir ancak yercekimi besleme sistemleri de bilinmektedir Akis pilleri elektrolit sivisi degistirilerek veya kullanilmis malzeme yeniden sarj edilmek uzere geri kazanilarak sarj edilebilir Bircok akis pili dusuk maliyeti ve yeterli elektriksel iletkenligi nedeniyle karbon kece elektrotlari kullanir ancak bu elektrotlar bircok redoks ciftine yonelik dusuk icsel aktiviteleri nedeniyle guc yogunlugunu bir sekilde sinirlar Baska bir deyisle bir akis pili iyonik cozeltinin elektrolit hucrenin disinda elektrotlarin etrafindaki hucre yerine depolanmasi ve elektrik uretmek icin hucreye beslenebilmesi ozelligine sahip bir elektrokimyasal hucredir Uretilebilecek toplam elektrik miktari tanklardaki elektrolit hacmine baglidir Akis pilleri elektrokimya muhendisligi tarafindan belirlenen tasarim ilkelerine tabidir Redox ve daha az olcude hibrit akis pilleri asagidaki avantajlara sahiptir Bir maliyet agirlik vb saglayan bagimsiz enerji tanklar ve guc yigin olceklendirmesi her uygulama icin optimizasyona izin verir Uzun dongu ve takvim omurleri cunku lityum iyon ve ilgili pillerin bozulmasina neden olan katidan katiya faz gecisleri yoktur Hizli yanit sureleri Esitleme sarjina gerek yoktur tum hucrelerin esit sarj olmasini saglamak icin bir pilin asiri sarj edilmesi Zararli emisyon yok Durdugu yerde kendiliginden bosalma cok az veya hic yok Elektroaktif malzemelerin tam geri donusumu Bazi tipler ayni zamanda kolay sarj durumu tespiti dusuk bakim ve asiri sarj asiri desarj toleransi sunar Yanici elektrolitler icermedikleri ve elektrolitler guc yiginindan uzakta depolanabildikleri icin genellikle guvenlidirler Akis pillerinin pillere kiyasla uc ana dezavantaji vardir Dusuk enerji yogunlugu yararli miktarda enerji depolama icin buyuk elektrolit depolarina ihtiyaciniz vardir Dusuk sarj ve desarj oranlari diger endustriyel elektrot islemlerine kiyasla Bu elektrotlarin ve membran ayiricilarin buyuk olmasi gerektigi anlamina gelir bu da maliyeti artirir Akis pilleri daha dusuk enerji verimliligine sahiptir cunku gecisin dahili kendi kendine bosalma etkilerini en aza indirmek ve guc maliyetini azaltmak icin daha yuksek akim yogunluklarinda calisirlar Akis pilleri tipik olarak yakit hucrelerinden daha yuksek ancak lityum iyon pillerden daha dusuk enerji verimliligine sahiptir Geleneksel akis pilleriRedoks indirgeme yukseltgenme hucresi redoks aktif turlerin sivi veya gaz ortaminda bulundugu tersinir bir hucredir Kati hal difuzyonu veya interkalasyon yerine heterojen elektron transferi kullandiklarindan geleneksel pillerden ziyade yakit hucrelerine benzerler Yakit hucrelerinin pil olarak kabul edilmemesinin ana nedeni yakit hucrelerinin 1800 lerde yanmayan bir elektrokimyasal islem yoluyla yakit ve havadan dogrudan elektrik uretme araci olarak ortaya cikmis olmasidir Daha sonra ozellikle 1960 lar ve 1990 larda sarj edilebilir yakit hucreleri orn H2 O2 NASA nin Helios Prototipindeki birimlestirilmis rejeneratif yakit hucreleri gibi gelistirildi Redoks akis pillerine ornek olarak vanadyum akis pili polisulfit bromur pil demir redoks akis pili IRFB ve uranyum redoks akis pili verilebilir Bircok sistem onerilmis olmasina ragmen redoks yakit hucrelerinin ticari yayginligi dusuktur Vanadyum akis pilleri en cok pazarlanan akis pilleridir Her iki elektrotta da vanadyum kullandiklari icin capraz kontaminasyona ugramazlar Bununla birlikte vanadyum tuzlarinin sinirli cozunurlugu pratikte bu avantaji dengeler Daha da onemlisi vanadyum redoks ciftlerinin calisma voltaj araligi ile karbon sulu asit arayuzunun voltaj penceresinin neredeyse mukemmel bir eslesmesidir Bu dusuk maliyetli karbon elektrotlarin dayanikliligini ve H2 ve O2 evrimleri gibi yan reaksiyonlarin dusuk etkisini garanti ederek rekor uzunlukta takvim ve dongu 15 000 20 000 dongu omurleri saglar ve bu da rekor seviyede dusuk enerji maliyeti LCOE yani sistem maliyetinin kullanilabilir enerjiye dongu omrune ve gidis donus verimliligine bolumu ile sonuclanir Akis pillerinin uzun omurleri nispeten yuksek ilk maliyetlerinin vanadyum karbon keceler cift kutuplu plakalar membranlar nedeniyle amorti edilmesini saglar VRFB ler icin seviyelendirilmis enerji maliyeti kWh basina birkac on sent veya sent mertebesinde olup kati hal pillerinden cok daha dusuktur ve ABD ve AT hukumet kurumlari tarafindan belirtilen 0 05 ve 0 05 hedeflerinden cok da uzak degildir Genis uygulama icin baslica zorluklar sunlardir VRFB icin ham maddeler olan V2O5 in gt 30 Kg kitligi ve yuksek maliyetleri hidrojen ve oksijen evrimi dahil olmak uzere parazit reaksiyonlari cevrim sirasinda V2O5 cokelmesi Geleneksel akisli pil kimyalari hem dusuk ozgul enerjiye bu onlari elektrikli araclar icin cok agir yapar hem de dusuk ozgul guce bu da onlari sabit enerji depolamasi icin cok pahali yapar sahiptir Bununla birlikte hidrojen brom akisli piller icin 1 4 W cm2 lik yuksek bir guc ve yuksek bir ozgul enerji Tank seviyesinde 530 Wh kg guc ve enerji yogunlugu gosterilmistir DARPA SBIR tarafindan finanse edilen Influit Energy 2022 de sulu bir cozelti icinde asili duran metal oksitten yapilmis yanici olmayan yuzeyi modifiye edilmis bir nanoelektroyakit duyurdu Malzeme yuksek konsantrasyonda bile cokelmez ve Lion pillerinden daha yuksek enerji yogunluguna sahiptir Calisma sicakliklari 40 ila 80 C Lityum agir metaller veya nadir toprak elementleri gerektirmezler Hibrit akisli pillerHibrit akis pili kati bir katman olarak biriktirilmis bir veya daha fazla elektroaktif bilesen kullanir En buyuk dezavantaj kati hal elektrotu kullanmaktan kaynaklanan enerji ve guc kaybidir Hucre bir pil elektrodu ve bir yakit pili elektrodu icerir Bu tip elektrot yuzey alani tarafindan sinirlanan bir enerji ye sahiptir Hibrit akisli piller cinko brom cinko seryum cozunur kursun asit ve demir tuz akisli pillerden olusuyor Weng ve ark 1 70 V calisma voltajina sahip bir vanadyum metal hidrit sarj edilebilir hibrit akisli pil bildirdi bu sulu elektrolitli sarj edilebilir akisli piller arasinda oldukca yuksek bir degerdir Bu hibrit pil karisik bir VOSO4 ve H2SO4 cozeltisinde calisan bir grafit keceli pozitif elektrot ve KOH sulu solusyonunda bir metal hidrit negatif elektrottan olusuyor Farkli pH degerine sahip iki elektrolit bir zar ile ayrilir Sistem iyi bir tersinirlik ve kulomb 95 enerji 84 ve voltajda 88 yuksek verimlilik gosterdi 100cm2 elektrotlar ve 10 buyuk hucrenin seri olarak calismasi dahil olmak uzere artan akim yogunlugu ile bu redoks ciftinin daha da iyilestirildigini bildirdiler Dalgalanan simule edilmis bir guc girisi kullanan on veriler kWh olcekli depolamaya yonelik uygulanabilirligi test etti 2016 yilinda yuksek enerji yogunluguna sahip bir Mn VI Mn VII Zn hibrit akis bataryasi onerildi Bir prototip cinko poliiyodur akis pili 167 Wh L litre basina watt saat lik bir enerji yogunlugu gosterdi Daha eski cinko bromur hucreleri 70 e Wh Lye ulasmaktaydi Karsilastirma icin lityum demir fosfat piller 233 Wh L depolayabilir Asidik elektrolit icermemesi yanmazligi ve 4 ila 122 F 20 ila 50 C calisma araligi goz onune alindiginda cinko poliiyodid pilin diger akisli pillerden daha guvenli oldugu iddia edilmektedir agirlik ve yer kaplayacak kapsamli sogutma devresi gerektirmez Cozulmemis bir sorun negatif elektrotta membrana nufuz edebilen ve verimliligi azaltabilen cinko birikmesidir Zn dendrit olusumu nedeniyle Zn halid piller yuksek akim yogunlugunda gt 20 mA cm2 ve dolayisiyla sinirli guc yogunluguna sahiptir ZnI pilin elektrolitine alkol eklemek sorunu cozmeye yardimci olabilir Zn I RFB nin dezavantajlari iyodur tuzlarinin yuksek maliyeti gt 20 Kg Zn birikiminin alan sinirlamasi ile kapasite enerji ve gucun kaybidir Aku tamamen bosaldiginda her iki tank da ayni elektrolit cozeltisini tutar pozitif yuklu cinko Zn2 ve negatif yuklu iyodur iyonu I larinin bir karisimi Sarj edildiginde bir tank baska bir negatif iyon poliiyodur tutar I 3 Batarya siviyi harici tanklardan sivilarin karistirildigi yigin alanina pompalayarak guc uretir Yiginin icinde cinko iyonlari secici bir zardan gecer ve yiginin negatif tarafinda metalik cinkoya donusur Cinko iyodur akis pilinin enerji yogunlugunu daha da artirmak icin bromur iyonlari Br iyot bromur iyonlari olusturan serbest iyodu stabilize etmek icin kompleks olusturucu madde olarak kullanilir I2Br sarj depolamasi icin iyodur iyonlarini serbest birakmanin bir yolu olarak Proton akisli piller PFB bir metal hidrit depolama elektrotunu tersinir bir PEM yakit hucresine entegre eder Enerji sarj sirasinda kati metal hidrit formunda depolanir Desarj surecinde protonlar ortam oksijeni ile birleserek elektrik ve su uretir Lityumdan daha ucuz metaller kullanilabilir ve lityum hucrelerden daha fazla enerji yogunlugu saglar Organik tiplerOrganik redoks akisli piller 2009 da ortaya cikti Organik redoks akisli pillerin birincil cekiciligi aktif bilesenlerin ayarlanabilir redoks ozelliklerinde yatmaktadir 2021 itibariyla organik RFB nin dayanikliligi dusuktur or takvim dongu omru veya her ikisi Bu nedenle ticari olcekte sadece inorganik RFB gosterilmistir Organik redoks akis pilleri sulu ve susuz olarak siniflandirilabilir Elektrolit cozucu olarak AORFB ler su kullanirken NAORFB ler organik cozuculer kullanir hibrit olarak da uretilmis olabilirler Buyuk olcekli enerji depolamada daha dusuk solvent maliyeti ve daha yuksek iletkenlik AORFB lere daha buyuk ticari potansiyel saglamanin yani sira guvenlik avantajlari sunar NAORFB ler bunun yerine cok daha buyuk bir voltaj penceresi saglar ve daha az fiziksel alan kaplar pH notr AORFB ler Tipik olarak destekleyici elektrolit olarak NaCl kullanilarak pH7 kosullarinda calistirilirlar Notr pH kosullarinda organik ve organometalik molekuller asindirici asit ve alkali kosullarda oldugundan daha kararlidir Ornegin AORFB lerde yaygin olarak kullanilan bir katolit olan K4 Fe CN pH notr kosullarda kararlidir AORFB ler pH notr kosullarda anolit olarak metil viologen katolit olarak 4 hidroksi 2 2 6 6 tetrametilpiperidin 1 oksil arti NaCL ve dusuk maliyetli bir anyon degisim membrani kullandi Bu MV TEMPO sistemi muhtemelen AORFB ler icin bildirilen en dusuk sermaye maliyeti 180 kWh ile en yuksek hucre voltajina 1 25 V sahiptir Sulu sivi elektrolitler mevcut altyapiyi degistirmeden mevcut sistemlerin yerini alacak sekilde tasarlanmistir 600 milivatlik bir test pili 20 ila 100 mA cm2 arasinda degisen akim yogunluklarinda yaklasik yuzde 100 verimlilikle 100 dongu boyunca kararliydi ve optimum performans 40 50 olarak derecelendirildi Notr AORFB ler asindirici RFB lerle karsilastirilabilir elektrokimyasal performans gosterirken asit veya alkalin AORFB lerden daha cevre dostu olabilir MV TEMPO AORFB nin enerji yogunlugu 8 4 Wh L dir Viologen tabanli akis pilleri esas olarak Liu nun Utah Eyalet Universitesi ndeki grubu tarafindan gelistirilmistir 2019 da grup 10 Wh L lik bir enerji yogunlugunda 1000 dongu boyunca kararli olan ultra hafif bir sulfonat viologen ferrosiyanur AORFB yi rapor etti bu simdiye kadarki en kararli enerji yogun AORFB dir Asidik AORFB ler Kinonlar ve turevleri bircok organik redoks sisteminin temelidir Bir calismada 1 2 dihidrobenzokinon 3 5 disulfonik asit BQDS ve 1 4 dihidrobenzokinon 2 sulfonik asit BQS katot geleneksel Pb PbSO lt sub id mwAT0 gt 4 lt sub gt bir hibridde anolit oldu Kinonlar geleneksel katolitteki bir birim ile karsilastirildiginda iki birim elektrik yuku kabul eder bu boyle bir pilin belirli bir hacimde iki kat daha fazla enerji depolayabilecegi anlamina gelir Baska biri 9 10 Antrakinon 2 7 disulfonik asit AQDS degerlendirilmistir AQDS sulfurik asitte camsi bir karbon elektrot uzerinde hizli tersinir iki elektron iki proton indirgemesine maruz kalir Br2 ile kinon hidrokinon ciftini birlestiren ucuz karbon elektrotlu bir sulu akis pili Br2 Br redoks cifti 13 000 A m 2 de 6 000 W m2 yi asan bir tepe galvanik guc yogunlugu verir Hacimsel enerji yogunlugu 20 Wh L nin uzerindeydi Negatif tarafta antrakinon 2 sulfonik asit ve antrakinon 2 6 disulfonik asit ve pozitif tarafta 1 2 dihidrobenzokinon 3 5 disulfonik asit tehlikeli Br2 kullanimini onler Pilin bozulmadan 1 000 dongu surdugu iddia edildi Bu sistem saglam gorunse de dusuk hucre voltaji yaklasik 0 55 V ve dusuk enerji yogunlugu lt 4 Wh L na sahiptir Elektrolit olarak kullanilan hidrobromik asit daha az toksik bir alkali cozelti 1 M KOH ve ferrosiyanur ile degistirilmistir Daha yuksek pH daha az asindiricidir ve ucuz polimer tanklarin kullanilmasina izin verir Membrandaki artan elektrik direnci artan voltaji telafi etti Hucre voltaji 1 2 idi V Hucrenin verimliligi 99 u asarken gidis donus verimliligi 84 olarak olculdu Pil tahminen en az 1 000 donguluk bir kullanim omru sunuyordu Teorik enerji yogunlugu 19 Wh L idi Ferrosiyanurun Fe OH 2 veya Fe OH 3 olusturmadan yuksek pH li KOH cozeltisindeki kimyasal kararliliginin olcek buyutmeden once dogrulanmasi gerekir Hem anolit hem de katolitin ayni molekule entegre edildigi iki islevli analitler veya kombi molekuller ayni malzemenin her iki tankta da kullanilmasina izin verir Bir tankta elektron verici digerinde ise elektron alicidir Bunun gecisin etkisini azaltmak gibi avantajlari vardir Bu nedenle kinon diaminoantrakinon ve indigo bazli molekullerin yani sira TEMPO fenazin birlestirici molekuller simetrik redoks akisli pillerin SRFB gelistirilmesi icin potansiyel elektrolitlerdir Baska bir yaklasim verici alici olarak bir Blatter radikalini benimsedi Suda cozunmemesine ragmen testlerde 275 sarj desarj dongusune ulasti Alkalin Kinon molekulleri alkali AROFB lerde anolit olarak kullanilmistir Baska bir anolit adayi suda cozunurlugunu artirmak icin yeniden tasarlanan florenondur Tersine cevrilebilir bir keton de hidrojenasyon hucresi oda sicakliginda 1 111 sarj dongusuyle 120 gun boyunca katalizor olmadan 97 kapasiteyi koruyarak kesintisiz olarak calisti Hucre vanadyum bazli sistemlerin iki katindan fazla enerji yogunlugu sunar Alkali AORFB ler icin en buyuk zorluk kararli bir katolit olmamasidir Bildirilen tum alkali AORFB ler alkali cozeltilerde ferrosiyanurun stabilite sorunu nedeniyle fazla potasyum ferrosiyanur katoliti kullanir Metal organik akis pilleri redoks aktif metallerin ozelliklerini iyilestirmek icin organik ligandlar kullanir Ligandlar EDTA gibi selatlar olabilir ve elektrolitin aksi halde metal sulu komplekslerin coker notr veya alkalin kosullarda olmasini saglayabilir Suyun metalle koordinasyonunu bloke ederek organik ligandlar metal katalizli su parcalama reaksiyonlarini engelleyerek daha yuksek voltajli tamamen sulu sistemlere yol acabilir Ornegin 1 3 propandiamintetraasetat PDTA ile koordineli krom kullanimi ferrosiyanure karsi 1 62 V ve broma karsi 2 13 V luk bir rekor hucre potansiyeli verdi Metal organik akis pilleri Lockheed Martin in Gridstar Flow teknolojisinin arkasindaki teknolojiyi temsil eden koordinasyon kimyasi akis pilleri olarak bilinebilir Oligomer RFB Oligomer redoks turleri dusuk maliyetli membranlar kullanirken elektroaktif turlerin gecisini azaltmak icin onerilmistir Bu tur redoks aktif oligomerler redoksimerler olarak bilinir Bir sistem organik polimerler ve seluloz membranli bir salin solusyonu kullanir Prototip onemli kapasiteyi korurken 10 000 sarj dongusunden gecti Enerji yogunlugu 10 Wh L akim yogunlugu 100 miliamper cm2 ye ulasti Baska bir oligomer RFB dusuk maliyetli diyaliz membranlari ile kombinasyon halinde viologen ve TEMPO redoksimerleri kullanir Suda cozulmus islevsellestirilmis makromolekuller akrilik cam veya Strafora benzer aktif elektrot malzemesidir Boyut secici nano gozenekli membran bir suzgec gibi calisir ve geleneksel iyon secici membranlara gore cok daha kolay ve daha dusuk maliyetle uretilir Kucuk karsi iyonlarin gecmesine izin verirken buyuk spagetti benzeri polimer molekullerini tutar Konsept geleneksel Nafion membranin yuksek maliyetini cozebilir ancak suda yuksek cozunurluge sahip redoks aktif polimerin tasarimi ve sentezi onemsiz degildir Simdiye kadar oligomer redoks turlerine sahip RFB ler alana ozgu rekabetci guc gostermedi Dusuk calisma akimi yogunlugunun buyuk redoks molekullerinin icsel bir ozelligi olup olmadigi acik degildir Diger cesitlerDiger akis tipi piller arasinda cinko seryum cinko brom ve hidrojen brom pilleri bulunur Membransiz Zarsiz bir pil iki sivinin enerji depolamak veya serbest birakmak uzere reaksiyona girdigi bir kanaldan pompalandigi laminer akisa dayanir Cozeltiler cok az karistirma ile paralel olarak akar Akis sivilari dogal olarak ayirarak bir zar ihtiyacini ortadan kaldirir Membranlar pillerin en maliyetli ve genellikle en az guvenilir bilesenleridir Bir zarin olmamasi sivi brom cozeltisi ve hidrojenin kullanilmasina olanak saglar bu kombinasyon zarlar kullanildiginda sorunludur cunku zari yok edebilen hidrobromik asit olustururlar Her iki malzeme de dusuk maliyetle mevcuttur Tasarim iki elektrot arasinda kucuk bir kanal kullanir Sivi brom kanal boyunca bir grafit katot hidrobromik asit gozenekli bir anot altinda akar Ayni zamanda hidrojen gazi anot boyunca akar Kimyasal reaksiyon pili yeniden sarj etmek icin tersine cevrilebilir bu herhangi bir zarsiz tasarim icin bir ilktir Agustos 2013 te yayinlanan pil 0 795 mW cm2 lik bir maksimum guc yogunlugu diger membransiz sistemlere gore uc kat daha fazla guc ve lityum iyon pillerden bir kat daha yuksek uretmisti 2018 de ayni elektrolit akislarini birden cok dongu icin yeniden sarj edebilen ve yeniden sirkule edebilen makro olcekli membransiz bir redoks akis pili gosterildi Pil dongu sirasinda yuksek kapasite tutma ve Coulombic verimliligi sergileyen karismaz organik katolit ve sulu anolit sivilarina dayanmaktadir Nano ag Yari kati akisli pil Bir nanoparcacik agi icinde duzenlenmis lityum kukurt sistemi yukun iletken bir plaka ile dogrudan temas halinde olan parcaciklarin icine ve disina hareket etmesi gerekliligini ortadan kaldirarak elektrigin sivi boyunca akmasini ve daha fazla enerji eldesini saglar Yari kati akisli bir pilde pozitif ve negatif elektrotlar bir tasiyici sivi icinde asili duran parcaciklardan olusur Pozitif ve negatif suspansiyonlar ayri tanklarda depolanir ve ayri borulardan ince gozenekli bir zar gibi bir bariyerle ayrildiklari bitisik reaksiyon odalarina pompalanir Yaklasim sulu akisli pillerin temel yapisini lityum iyon pillerin kimyasiyla birlestirir Karbonsuz yari kati redoks akisli bataryaya bazen Kati Dagilimli Redoks Akisli Batarya da denir Bir malzemenin cozulmesi kimyasal davranisini onemli olcude degistirir Bununla birlikte kati malzeme parcalarinin askiya alinmasi katinin ozelliklerini korur Sonuc pekmez gibi akan viskoz bir suspansiyondur SEB ler olarak da bilinen ROTS sahip akis pilleri yakin tarihli bir diger gelismedir Bu pillerde posolit veya negolit veya her ikisi redoks sivilari olarak da bilinir guc yigininin disindaki tanklarda depolanan bir veya daha fazla kati elektroaktif malzeme ile temas eder Redoks sivilari kati elektroaktif malzemenin redoks potansiyelini cevreleyen redoks potansiyelleri ile bir veya daha fazla redoks cifti icerir Kati Enerji Arttiricilara sahip bu tur RFB ler geleneksel pillerin lityum iyon gibi yuksek ozgul enerji avantajini akis pillerinin ayristirilmis enerji guc avantajiyla birlestirir SEB ROTS RFB ler viskoz bulamaclari pompalamaya gerek olmamasi cokelme tikanma olmamasi daha yuksek guc dayaniklilik daha genis kimyasal tasarim alani gibi cesitli avantajlara sahiptir Bununla birlikte cifte enerji kaybi nedeniyle biri yiginda ve digeri SEB ROTS ile bir arabulucu arasindaki tankta bu tur piller zayif bir enerji verimliligine sahiptir Sistem duzeyinde geleneksel lityum iyon pillerin pratik ozgul enerjisi lityum iyon pillerin SEB ROTS flow versiyonlarindan daha fazladir KarsilastirmaAkis pili bilesimlerinin karsilastirilmasi Cift Maks hucre voltaji V Ortalama elektrot guc yogunlugu W m 2 Ortalama sivi enerji yogunlugu DongulerHidrojen 1 1 15 000 750 Wh kgHidrojen lityum klorat 1 4 10 000 1400 Wh kgBrom hidrojen 1 07 7 950Demir kalay 0 62 lt 200Demir titanyum 0 43 lt 200Demir krom 1 07 lt 200demir demir 1 21 lt 1000 20 Wh L 10 000Organik 2013 0 8 13 000 21 4 Wh L 10Organik 2015 1 2 7 1 Wh L 100MV TEMPO 1 25 8 4 Wh L 100Sulfonat viologen NH4 4 Fe CN 6 0 9 gt 500 10 Wh L 1 000Metal organik ferrosiyanur 1 62 2 000 21 7 Wh L 75Metal organik brom 2 13 3 000 35 Wh L 10Vanadyum vanadyum sulfat 1 4 800 25 Wh LVanadyum vanadyum bromur 50 Wh L 2 000Sodyum brom polisulfit 1 54 800Kukurt oksijen tuzucinko brom 1 85 1 000 75 Wh kg gt 2 000Kursun asit metansulfonat 1 82 1 000Cinko seryum metansulfonat 2 43 lt 1 200 2 500Zn Mn VI Mn VII 1 2 60 Wh LUygulamalarTeknik avantajlar redoks akisli pilleri buyuk olcekli enerji depolamasi icin cok uygun bir secenek haline getirir Akis pilleri normalde nispeten buyuk 1 kWh 10 MWh cok saatlik sarj desarj dongulerine sahip sabit uygulamalar olarak kabul edilir Akis pilleri daha kisa sarj desarj sureleri icin uygun maliyetli degildir Akis pili pazari nislerine bazi ornekler Sebeke enerji depolama sebeke tarafindan kullanilmak uzere kisa ve veya uzun vadeli enerji depolama Yuk dengeleme yogun olmayan saatlerde fazla elektrik gucunu depolamak ve yogun talep donemlerinde elektrik gucunu serbest birakmak icin akunun bir elektrik sebekesine baglandigi durum Bu uygulamada cogu akis pili kimyasinin kullanimini sinirlayan ortak sorun yuksek bir guc maliyetine donusen dusuk alan gucleridir calisma akimi yogunlugu Yogun talep donemlerinde kullanilmak uzere ruzgar veya gunes gibi kesintili kaynaklardan enerjinin kaydirilmasi Ani talep artislarinin pil tarafindan karsilandigi zirve tirasi UPS ana guc kesintisiz bir besleme saglayamadiginda akunun kullanildigi yer Guc donusumu Tum hucreler ayni elektrolitleri paylastigindan elektrolitler belirli sayida hucre kullanilarak yuklenebilir ve farkli bir sayi ile bosaltilabilir Pil voltaji kullanilan hucre sayisiyla orantili oldugundan pil cok guclu bir DC DC donusturucu gorevi gorebilir Ek olarak hucre sayisi surekli olarak degistirilirse giris ve veya cikis tarafinda guc donusumu de AC DC AC AC veya DC AC olabilir ve frekansi anahtarlama tertibatinin frekansi ile sinirlidir Elektrikli araclar Akisli piller elektrolit degistirilerek hizla sarj edilebildiginden aracin icten yanmali motorlu bir arac kadar hizli enerji almasi gereken uygulamalarda kullanilabilirler Yaygin sorun kisa bir surus menziline donusen dusuk enerji yogunluklaridir ve yuksek oranda cozunur halojenur iceren piller dikkate deger bir istisnadir Bagimsiz guc sistemi Bunun bir ornegi hicbir sebeke gucunun bulunmadigi cep telefonu baz istasyonlaridir Pil dalgalanan guc seviyelerini telafi etmek icin gunes veya ruzgar enerjisi kaynaklarinin yaninda ve yakit tasarrufu icin pili en verimli sekilde kullanmak uzere bir jeneratorun yaninda kullanilabilir Ayrica bakinizYakit hucresi terimleri sozlugu Hidrojen teknolojileri Pil turlerinin listesi Redoks elektroduKaynakca a b Qi 12 Mayis 2017 Review Article Flow battery systems with solid electroactive materials Journal of Vacuum Science amp Technology B Nanotechnology and Microelectronics Materials Processing Measurement and Phenomena 35 4 040801 doi 10 1116 1 4983210 ISSN 2166 2746 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi Qi 040801 adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme a b Badwal 24 Eylul 2014 Emerging electrochemical energy conversion and storage technologies Frontiers in Chemistry 2 79 doi 10 3389 fchem 2014 00079 PMC 4174133 2 PMID 25309898 Alotto 2014 Redox Flow Batteries for the storage of renewable energy a review Renewable amp Sustainable Energy Reviews 29 325 335 doi 10 1016 j rser 2013 08 001 a b Yuriy V Tolmachev Review Flow Batteries from 1879 to 2022 and Beyond 2023 J Electrochem Soc 170 030505 https iopscience iop org article 10 1149 1945 7111 acb8de meta 8 Subat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde Hu B Luo J DeBruler C 2019 Redox Active Inorganic Materials for Redox Flow Batteries in Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry Inorganic Battery Materials ss 1 25 Yazar eksik soyadi2 yardim Luo J 13 Eylul 2019 Status and Prospects of Organic Redox Flow Batteries towards Renewable Energy Storage ACS Energy Lett 2019 4 9 2220 2240 doi 10 1021 acsenergylett 9b01332 29 Kasim 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Temmuz 2023 Yuriy V Tolmachev 2022 Flow batteries with solid energy boosters Electrochemical Science and Engineering 12 4 doi 10 5599 jese 1363 22 Nisan 2023 tarihinde kaynagindan arsivlendi C J Amato in 1973 International Automotive Engineering Congress and Exposition p 11 1973 02 01 W Kangro Dr 1949 W Kangro Dr 1954 W Kangro and H Pieper Electrochim Acta 7 4 435 448 1962 C Y Sun and H Zhang ChemSusChem 15 1 15 2022 E R Sum M Skyllas Kazacos M J Power Sources 16 2 85 95 1985 E S K Sum M J Power Sources 15 2 3 179 190 1985 M Rychcik and M Skyllas Kazacos J Power Sources 19 1 45 54 1987 M Rychcik and M Skyllas Kazacos J Power Sources 22 1 59 67 1988 G Kear A A Shah and F C Walsh Int J Energy Res 36 11 1105 1120 2012 New Atlas Ingilizce 3 Ekim 2022 3 Ekim 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 12 Ekim 2022 Aaron 2013 In Situ Kinetics Studies in All Vanadium Redox Flow Batteries ECS Electrochemistry Letters 2 3 A29 A31 doi 10 1149 2 001303eel Advanced Carbon Electrode Materials for Molecular Electrochemistry Chemical Reviews Ingilizce 108 7 2646 2687 July 2008 doi 10 1021 cr068076m ISSN 0009 2665 PMID 18557655 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim TechReportArticles 29 Ocak 2021 16 Nisan 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Arenas June 2017 Engineering aspects of the design construction and performance of modular redox flow batteries for energy storage PDF Journal of Energy Storage 11 119 153 doi 10 1016 j est 2017 02 007 12 Nisan 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 28 Temmuz 2023 Tolmachev Yuriy Xu 2018 Evaluation of redox flow batteries goes beyond round trip efficiency A technical review Journal of Energy Storage 16 108 116 doi 10 1016 j est 2018 01 005 Spagnuolo 2016 Vanadium Redox Flow Batteries Potentials and Challenges of an Emerging Storage Technology IEEE Industrial Electronics Magazine 10 4 20 31 doi 10 1109 MIE 2016 2611760 Cho 2015 Cyclic Performance Analysis of Hydrogen Bromine Flow Batteries for Grid Scale Energy Storage ChemPlusChem 80 2 402 411 doi 10 1002 cplu 201402043 Tolmachev 2015 Energy cycle based on a high specific energy aqueous flow battery and its potential use for fully electric vehicles and for direct solar to chemical energy conversion Journal of Solid State Electrochemistry 19 9 2711 2722 doi 10 1007 s10008 015 2805 z Darpa Nanoelectrofuel Flow Battery Ingilizce 9 Agustos 2022 tarihinde kaynagindan erisim tarihi 9 Agustos 2022 New Atlas Ingilizce 9 Agustos 2022 9 Agustos 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Agustos 2022 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Krishna 1 Subat 2018 Developments in soluble lead flow batteries and remaining challenges An illustrated review Journal of Energy Storage 15 69 90 doi 10 1016 j est 2017 10 020 ISSN 2352 152X a b J Electrochem High performance flow battery could rival lithium ions for EVs and grid storage Gizmag 27 Subat 2015 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim New flow battery to keep big cities lit green and safe R amp D 25 Subat 2015 4 Eylul 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Temmuz 2023 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Weng 2017 Unlocking the capacity of iodide for high energy density zinc polyiodide and lithium polyiodide redox flow batteries Energy amp Environmental Science 10 3 735 741 doi 10 1039 C6EE03554J M Aziz et al Brushett 2012 An All Organic Non aqueous Lithium Ion Redox Flow Battery Advanced Functional Materials Ingilizce 2 11 1390 1396 doi 10 1002 aenm 201200322 Bamgbopa 2017 The potential of non aqueous redox flow batteries as fast charging capable energy storage solutions demonstration with an iron chromium acetylacetonate chemistry Journal of Materials Chemistry A Ingilizce 5 26 13457 13468 doi 10 1039 c7ta02022h ISSN 2050 7488 Luo J 2017 Unraveling pH Dependent Cycling Stability of Ferricyanide Ferrocyanide in Redox Flow Batteries Nano Energy 2017 42 215 221 doi 10 1016 j nanoen 2017 10 057 www gizmag com 22 Aralik 2015 24 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 23 Aralik 2015 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Liu 1 Kasim 2015 A Total Organic Aqueous Redox Flow Battery Employing a Low Cost and Sustainable Methyl Viologen Anolyte and 4 HO TEMPO Catholyte Advanced Energy Materials Ingilizce 6 3 1501449 doi 10 1002 aenm 201501449 ISSN 1614 6840 Luo J Unprecedented Capacity and Stability of Ammonium Ferrocyanide Catholyte in pH Neutral Aqueous Redox Flow Batteries Joule 4 149 163 29 Kasim 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Temmuz 2023 Gong 2015 Nonaqueous redox flow batteries organic solvents supporting electrolytes and redox pairs Energy and Environmental Science Ingilizce 8 12 3515 3530 doi 10 1039 C5EE02341F Xu Y Wen Y Cheng J Yanga Y Xie Z Cao G In World Non Grid Connected Wind Power and Energy Conference 2009 Xu 2010 A study of tiron in aqueous solutions for redox flow battery application Electrochimica Acta 55 3 715 720 doi 10 1016 j electacta 2009 09 031 ISSN 0013 4686 Gizmag 29 Haziran 2014 5 Temmuz 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim phys org 25 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Matthew Gunther ChemistryWorld Scientific American 29 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Alkaline quinone flow battery Lin et al www gizmag com 30 Eylul 2015 2 Ekim 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 8 Aralik 2015 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim a b Carretero Gonzalez 2016 Highly water soluble three redox state organic dyes as bifunctional analytes Energy amp Environmental Science Ingilizce 9 11 3521 3530 doi 10 1039 C6EE01883A ISSN 1754 5692 a b Winsberg 11 Kasim 2016 TEMPO Phenazine Combi Molecule A Redox Active Material for Symmetric Aqueous Redox Flow Batteries ACS Energy Letters Ingilizce 1 5 976 980 doi 10 1021 acsenergylett 6b00413 ISSN 2380 8195 a b Potash 2016 On the Benefits of a Symmetric Redox Flow Battery Journal of the Electrochemical Society Ingilizce 163 3 A338 A344 doi 10 1149 2 0971602jes ISSN 0013 4651 New Atlas Ingilizce 17 Mart 2022 17 Mart 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Mart 2022 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim New Atlas Ingilizce 21 Mayis 2021 21 Mayis 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 26 Mayis 2021 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Feng 21 Mayis 2021 Reversible ketone hydrogenation and dehydrogenation for aqueous organic redox flow batteries Science Ingilizce 372 6544 836 840 doi 10 1126 science abd9795 ISSN 0036 8075 PMID 34016776 18 Temmuz 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Temmuz 2023 a b c Robb 2019 Chelated Chromium Electrolyte Enabling High Voltage Aqueous Flow Batteries Joule Ingilizce 3 10 2503 2512 doi 10 1016 j joule 2019 07 002 Robb Brian H Farrell Jason M Marshak Michael P 2019 Lockheed Martin 22 Nisan 2018 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Temmuz 2020 phys org Phys org 21 Ekim 2015 22 Ekim 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 6 Aralik 2015 a b Janoschka 2015 An aqueous polymer based redox flow battery using non corrosive safe and low cost materials Nature 527 7576 78 81 doi 10 1038 nature15746 PMID 26503039 Bamgbopa 2017 Prospects of recently developed membraneless cell designs for redox flow batteries Renewable and Sustainable Energy Reviews 70 506 518 doi 10 1016 j rser 2016 11 234 ISSN 1364 0321 Bamgbopa 2018 Cyclable membraneless redox flow batteries based on immiscible liquid electrolytes Demonstration with all iron redox chemistry Electrochimica Acta 267 41 50 doi 10 1016 j electacta 2018 02 063 ISSN 0013 4686 Qi 2017 Review Article Flow battery systems with solid electroactive materials Journal of Vacuum Science amp Technology B Nanotechnology and Microelectronics Materials Processing Measurement and Phenomena Ingilizce 35 4 040801 doi 10 1116 1 4983210 ISSN 2166 2746 Semi Solid Lithium Rechargeable Flow Battery Advanced Energy Materials 1 4 511 516 May 2011 doi 10 1002 aenm 201100152 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Qi 15 Agustos 2016 A carbon free lithium ion solid dispersion redox couple with low viscosity for redox flow batteries Journal of Power Sources 323 97 106 doi 10 1016 j jpowsour 2016 05 033 Qi 20 Subat 2017 Carbon free Solid Dispersion LiCoO2 Redox Couple Characterization and Electrochemical Evaluation for All Solid Dispersion Redox Flow Batteries Electrochimica Acta 228 91 99 doi 10 1016 j electacta 2017 01 061 Go with the Flow Cambridge Crude 23 Agustos 2011 13 Ocak 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Temmuz 2023 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Redox Targeting Based Flow Batteries for Large Scale Energy Storage Redox targeting based flow batteries Redox Targeting Improves Flow Batteries Single Molecule Redox Targeting Reactions for a pH Neutral Aqueous Organic Redox Flow Battery Redox targeting of energy materials Redox Targeting of Energy Materials for Energy Storage and Conversion 13 Agustos 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 21 Mayis 2023 Tolmachev Yuriy and Svetlana V Starodubceva 20 Temmuz 2018 21 Ocak 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Li 11 Ekim 2017 Air Breathing Aqueous Sulfur Flow Battery for Ultralow Cost Long Duration Electrical Storage Joule 1 2 306 327 doi 10 1016 j joule 2017 08 007 Advances in flow batteries promise cheap backup power Science 362 6414 508 509 2 Kasim 2018 doi 10 1126 science 362 6414 508 PMID 30385552 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim A Zinc Chloride Battery The Missing Link to a Practical Electric Car SAE Technical Paper Series 1 1 Subat 1973 doi 10 4271 730248 www sae org vasitasiyla Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim