Double Concerted Two-Electron Bispyridinylidenes for Symmetric Non-Aqueous Organic Redox Flow Batteries
Notice bibliographique
Résumé
Large-scale energy storage is essential in shifting from fossil fuel-based energy sources to renewables, particularly for the integration of intermittent renewable sources like wind and solar with the electrical grid. Redox flow batteries (RFBs) are a leading technology for this purpose. Most RFBs use metal-based species, with vanadium RFBs being the most developed, but organic active materials theoretically offer the possibility to store more energy per volume with lower cost and environmental impact. To date however, the development of all-organic RFBs is hindered by material crossover, limited energy density, and poor stability of active materials. Like for vanadium RFBs, major issues around crossover can be minimized through a symmetric organic RFB design, where a single bipolar organic molecule is used as the active species for both negalyte and posilyte. [1] In this presentation, our recent work on the development of bispyridinylidenes as intrinsic bipolar molecules for symmetric non-aqueous RFBs will be discussed. [2] These compounds are unique in that they exhibit basically concerted double two-electron redox activity. The effects of derivatization of the bispyridinylidenes core on solubility and stability of the various oxidation states (+2, 0, -2), as well as the cell potential, will be discussed. The performance in small scale flow cells will also be discussed. Considering previous evidence for active material solubility limits of ∼2 M, and the benefits of a symmetric design, such double concerted two-electron bipolar active materials will likely be key to developing energy dense non-aqueous organic RFBs. References: [1]. Raihan, M. A.; Dyker, C. A. Status and Prospects for Symmetric Organic Redox Flow Batteries. J. Energy Chem. 2025 , 100 , 125-143. [2]. Raihan, M. A.; Dyker, C. A. Ester-Substituted Bispyridinylidenes: Double Concerted Two-Electron Bipolar Molecules for Symmetric Organic Redox Flow Batteries. ACS Energy Lett. 2023 , 8 , 3314–3322.
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Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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