Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vrána, Jiří | |
dc.contributor.author | Charvát, Jiří | |
dc.contributor.author | Mazúr, Petr | |
dc.contributor.author | Bělský, Petr | |
dc.contributor.author | Dundálek, Jan | |
dc.contributor.author | Pocedič, Jaromír | |
dc.contributor.author | Kosek, Juraj | |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T10:00:15Z | - |
dc.date.available | 2018-06-21T10:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | VRÁNA, J., CHARVÁT, , MAZÚR, P., BĚLSKÝ, P., DUNDÁLEK, J., POCEDIČ, J., KOSEK, J. Commercial perfluorosulfonic acid membranes for vanadium redox flow battery: effect of ion-exchange capacity and membrane internal structure. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2018, roč. 552, č. APR 15 2018, s. 202-212. ISSN 0376-7388. | en |
dc.identifier.issn | 0376-7388 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85041747631 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/29795 | |
dc.description.abstract | V rámci této studie je testována řada perfluorosulfonových membrán pro použití ve vanadových redoxních bateriích (VRFB): konkrétně membrány o konstantní tloušťce 50 μm s různou iontoměničovou kapacitou v rozmezí od 0,56 do 1,15 mol ekv. g-1. Pomocí UV / Vis spektroskopie by měřen difuzní tok vanadových iontů v různém oxidačním. Nejvyšší propustnost iontů vykazuje vanadový iont v oxidačním stavu 2+ a přispívá tak nejvíce k samovybíjení baterie. Mechanismus přetoku vanadových iontů je diskutován pro všechny oxidační stavy. Jednotlivé membrány jsou v baterii charakterizovány pomocí EIS, pomocí měření zátěžových křivek a nabíjecích - vybíjecích cyklů při různých proudových hustotách od 50 do 200 mA cm-2. Obecně platí, že při nižších proudových hustotách propustnost iontů vanadu snižuje účinnost baterie a díky tomu jsou membrány s nižší ionto-výměnnou kapacitou vhodnější. Současně při vyšší proudové hustotě je účinnost baterie snížena odporem membrány. Ionto-výměnná kapacita však není jedinou vlastností membrány, která ovlivňuje výkonnost VRFB. Studie membrán pomocí SAXS odhalila vliv molekulární struktury polymeru na velikost hydrofilních domén, které ovlivňují transportní vlastnosti membrány. | cs |
dc.format | 11 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier | en |
dc.rights | Plný text není přístupný. | cs |
dc.rights | © Elsevier | en |
dc.subject | Vanadová redoxní baterie | cs |
dc.subject | kationt výměnná membrána | cs |
dc.subject | permeace | cs |
dc.subject | iontově-výměnná kapacita | cs |
dc.subject | SAXS | cs |
dc.title | Komerční membrány pro vanadové průtočné baterie: vliv iontově-výměnné kapacity a vnitřní struktury membrány | cs |
dc.title | Commercial perfluorosulfonic acid membranes for vanadium redox flow battery: effect of ion-exchange capacity and membrane internal structure | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | closedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | A series of perfluorosulfonic membranes is screened for application in vanadium redox flow batteries (VRFB): membranes of constant thickness 50 μm with different ion-exchange capacities ranging from 0.56 to 1.15 mol eq. g−1 . Diffusion flux of each vanadium ion occurring in VRFB electrolytes through each examined membrane is measured by UV/Vis spectroscopy. Permeation of V2+ ions contributes most to the selfdischarge losses and the mechanism of vanadium ions permeation is discussed for all oxidation states. The membranes are characterized in the single-cell by electrochemical impedance spectroscopy, load curve measurements with linearly increasing current and charge-discharge cycles at various current densities ranging from 50 to 200 mA cm−2 . Generally, at lower current densities the permeation of vanadium ions decreases the battery efficiency and thus lower ion-exchange capacity membranes are more suitable. Concurrently, at higher current densities the battery efficiency is decreased by the membrane resistance and thus higher ion-exchange capacity membranes are optimal. However, membrane ion-exchange capacity is not the only characteristic that affects the VRFB performance. Small-angle X-ray scattering of membranes revealed the effect of polymer molecular architecture on the size of hydrophilic domains which affects the membrane transport properties. | en |
dc.subject.translated | Vanadium redox flow battery | en |
dc.subject.translated | Perfluorosulfonic acid membranes | en |
dc.subject.translated | Permeation | en |
dc.subject.translated | Ion-exchange capacity | en |
dc.subject.translated | Small-angle X-ray scattering | en |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.memsci.2018.02.011 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.document-number | 427491600021 | |
dc.identifier.obd | 43922181 | |
dc.project.ID | LO1402/CENTEM+ | cs |
dc.project.ID | ED2.1.00/03.0088/CENTEM - Centrum nových technologií a materiálů | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (CTM) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
1-s2.0-S0376738817327412.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/29795
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.