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Enregistrement W4244958685 · doi:10.1149/ma2016-01/5/478

Solar Rechargeable Redox Battery Based on Polysulfide Electrochemistry

2016· article· en· W4244958685 sur OpenAlexaff
Mohammad Ali Mahmoudzadeh, Ashwin R Usgaocar, Joseph De Giorgio, Gordon G. Wallace, John D. W. Madden

Notice bibliographique

RevueECS Meeting Abstracts · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueConducting polymers and applications
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFlow batteryEnergy storageBattery (electricity)Solar cellRenewable energyMaterials scienceSupercapacitorSolar energyRedoxElectrochemical energy conversionPhotovoltaic systemNanotechnologyElectrodeElectrical engineeringOptoelectronicsElectrochemistryChemistryPower (physics)EngineeringPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Finding low cost methods of storing renewable power is a key obstacle facing wider use of solar and wind technologies. Creation of combined solar cells and batteries or supercapacitors has recently received attention, but thus far energy densities have been low. In this work the highest volumetric and areal energy density for an integrated solar energy harvesting and storage device are demonstrated in a scalable solar rechargeable redox flow battery. The integrated solar power rechargeable battery shows higher energy storage yields compared to having solar cells coupled to separate batteries due to fewer energy conversion steps. The device promises to enable cost and space efficiencies and reduce the complexity of solar energy harvesting systems. The solar-battery is designed and demonstrated based on two known technologies: the redox flow battery; and the dye-sensitized solar cell. The redox flow design enables independent scaling of power and energy rating of the system and thus makes the device potentially applicable for large scale energy storage purposes, unlike non-flow energy storage solutions [1]. Being an electrochemical cell and having structures similar to batteries with photoconversion efficiencies more than 13%, dye sensitized solar cells are good candidates to be integrated in a solar battery. A porous dye-sensitized TiO 2 electrode is inserted into one half cell of a redox flow battery structure, resulting in a three electrode device as is depicted in Figure 1. The cell is charged by connecting the sensitized electrode to the battery's charge extraction electrode in the other half cell, causing the oxidation of ions on the sensitized electrode and reduction in the second half cell. A charge balancing ion neutralizes the charge across the two half cells by transporting through the membrane. The stored energy can later be extracted by connecting a load between the two non-sensitized electrodes. Iodide/triiodide and tetrasulfide/disulfide are chosen as the two charge storage redox couples in the battery. During discharge, disulfide is oxidized to tetrasulfide in one half cell and triiodide is reduced to iodide in the illuminated half cell. The selected redox couples have standard reduction potentials close to the common N719 dye HOMO level and the TiO 2 conduction band respectively and therefore can efficiently transfer electrons with the electrodes. They are highly soluble in the electrolytes, with this high concentration enabling high energy density. Both redox species are negatively charged which enables the utilization of a cationic exchange membrane and minimal self discharge. Nickel foam electrodes are treated with polysulfide to form a highly catalytic high surface area electrode for polysulfide. Photoconversion and photocharge-discharge characteristics of the solar battery show an areal energy density of 180 µWh/cm 2 , a volumetric energy density of 1.42 Wh/L, a charge capacity of 3.2 Ah/L, a round trip energy storage efficiency of 78% and almost perfect Coulombic efficiency. These values represent a 100 times increase in charge capacity and a 30 times improvement in areal energy density compared to the previous work on solar redox batteries [2], and unlike previous work shows nearly constant voltage during discharge, as expected for a battery. In a broader comparison to all integrated solar energy harvesting and storage devices, this work shows the highest areal energy density and charge capacity. Given an expected improvement in solar power conversion efficiency from the current 2 %, this approach has the prospect of offering a low cost method of both capturing and storing solar energy. References: [1] T. N. Murakami et al. Chem. Commun., 2005, 3346-3348 [2] N. F. Yan et al. J. Electrochem. Soc. , 2014, A736–A741 Figure 1

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,044
Score d'incertitude au seuil0,968

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,243
Écart entre enseignants0,227 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2016
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