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[국내논문] 바나듐 레독스 흐름 전지용 전극의 성능 평가
Performance of the Electrode for All-vanadium Redox Flow Battery 원문보기

한국수소 및 신에너지학회 논문집 = Transactions of the Korean Hydrogen and New Energy Society, v.28 no.2, 2017년, pp.200 - 205  

인대민 (호서대학교 일반대학원 그린에너지공학과) ,  송영준 (호서대학교 일반대학원 그린에너지공학과) ,  이대엽 (호서대학교 일반대학원 그린에너지공학과) ,  유철휘 (호서대학교 일반대학원 그린에너지공학과) ,  황갑진 (호서대학교 일반대학원 그린에너지공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The three electrodes (carbon felt) were tested in all-vanadium redox flow battery (VRFB) to confirm the its usefulness. The electrode property was measured by the CV (cyclic voltammetry) method. The current ratio of maximum peak(IPA/IPC) in GF040BH5 and GF051BH3 had almost the same value compared to...

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문제 정의

  • 본 연구에서는 바나듐 레독스 흐름 전지용 전극으로 사용되는 카본펠트에 대한 전극 특성과 VRFB에서의 전기화학적 특성에 대해 평가하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
바나듐 레독스 흐름 전지는 무엇인가? 에너지 저장 기술의 하나로 연구가 진행되고 있는 바나듐 레독스 흐름 전지 (vanadium redox flow battery, VRFB)는 재생에너지의 원활한 전력공급과 부하 평준화, 주파수 조절, 비상용 전력을 위한 전력저장 시스템으로 연구가 진행되고 있다1-5).
바나듐 레독스-흐름 전지의 충ㆍ방전 반응은 어떻게 진행되는가? 바나듐 레독스-흐름 전지(VRFB)의 충ㆍ방전 반응은 충전 시에는 양극에서 4가 바나듐 이온(VO2+)이 5가(VO2+)로, 음극에서는 3가 바나듐 이온(V3+)이 2가(V2+)로 변환되어 충전이 진행되며, 방전시에는 역으로 바나듐 이온의 가수가 변화하여 방전이 진행된다.
바나듐 레독스-흐름 전지에서 전극과 격막,전해액, 집전체는 어떤 조건이여야 하는가? VRFB에서 전극은 레독스 반응이 발생할 수 있는 사이트와 발생하는 전자의 통로를 제공하는 역할을 하여야하며, 저항이 낮고, 레독스 반응 효율이 좋아야 한다. 또한 격막으로 사용되는 이온교환막은 막저항이 낮고, VRFB의 전해액으로 사용되는 4가지 바나듐 이온들(V2+, V3+, VO2+, VO2+)의 투과성이 낮아야 한다. 집전체는 전류를 잘 흘려주어야 하기 때문에 저항이 거의 없어야 하며, 충ㆍ방전 상태의 양‧음극액에 대해 높은 내구성을 가져야 한다6).
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참고문헌 (18)

  1. G-J. Hwang, A-S. Kang, and H. Ohya, "Review of the redox-flow secondary battery", Chemical Industry and Technology, Vol. 16, No. 5, 1998, p. 455. 

  2. H-S. Choi, J-C. Kim, C-H. Ryu, and G-J. Hwang, "Research review of the all vanadium redox-flow battery for large scale power storage", Membrane Journal, Vol. 21, No. 2, 2011, p. 107. 

  3. M. Skyllas-kazacos, and F. Grossmith, "Efficient vanadium redox flow battery", J. Electrochem. Soc., Vol. 134, No. 12, 1987, p. 2950. 

  4. M. Skyllas-Kazacos, D. Kasherman, D.R. Hong, and M. Kazacos, "Characteristics and performance of 1kW UNSW vanadium redox battery", J. Power Sources, Vol. 35, 1991, p. 399. 

  5. H-S. Choi, Y-H. Oh, C-H. Ryu, and G-J. Hwang, "Characteristics of the all-vanadium redox flow battery using anion exchange membrane", J. Taiwan Ins. Chem. Eng., Vol. 45, No. 6, 2014, p. 2920. 

  6. G-J. Hwang, Y-H. Oh, C-H. Ryu, and H-S. Choi, "Electrochemical properties of current collector in the all-vanadium redox flow battery", Korean Chem. Eng. Res., Vol. 52, No. 2, 2014, p. 182. 

  7. P. Qian, H. Zhang, J. Chen, Y. Wen, Q. Luo, Z. Liu, D. You, B. Yi, "A novel electrode-bipolar plate assembly for the vanadium redox flow battery applications", J. Power Sources, Vol. 175, 2008, p. 613. 

  8. N. Kaneko, K. Nozaki, Y. Wada, T. Aoki, A. Negishi, and M. Kamimoto, "Vanadium redox reactions and carbon electrodes for vanadium redox flow battery", Electrochim. Acta, Vol. 36, 1991, p. 1191. 

  9. X. Li, K. Huang, S. Liu, N. Tan, and L. Chen, "Characteristics of graphite felt electrode electrochemically oxidized for vanadium redox battery application", Tran. Nonferrous Metals Society China, Vol. 17, 2007, p. 195. 

  10. L. Yue, W. Li, F. Sun, L. Zhao, and L. Xing, "Highly hydroxylated carbon fibres as electrode materials of all-vanadium redox flow battery", Carbon, Vol. 48, 2010, p. 3079. 

  11. T. Wu, K. Huang, S. Liu, S. Zhuang, D. Fang, S. Li, D. Lu, and A. Su, "Hydrothermal ammoniated treatment of PAN-graphite felt for vanadium redox flow battery", J. Solid State Electrochem., Vol. 16, 2012, p. 579. 

  12. X. Wu, H. Xu, L. Lu, H. Zhao, J. Fu, Y. Shen, P. Xu, and Y. Dong, "PbO2-modified graphite felt as the positive electrode for an all-vanadium redox flow battery", J. Power Sources, Vol. 250, 2014, p. 274. 

  13. D. Yang, G. Guo, J. Hu, C. Wang, and D. Jiang, "Hydrothermal treatment to prepare hydroxyl group modified multi-walled carbon nanotubes", J. Materials Chem., Vol. 18, 2008, p. 350. 

  14. X. Wu, H. Xu, Y. Shen, P. Xu, L. Lu, J. Fu, and H. Zhao, "Treatment of graphite felt by modified Hummers method for the positive electrode of vanadium redox flow battery", Electrochim. Acta, Vol. 138, 2014, p. 264. 

  15. F. Rahman, and M. Skyllas-Kazacos, "Solubility of vanadyl sulfate in concentrated sulfuric acid solutions", J. Power Sources, Vol. 72, 1998, p. 105. 

  16. M. Skyllas-Kazacos, C. Menictas, and M. Kazacos, "Thermal stability of concentrated V(V) electrolytes in the vanadium redox cell", J. Eelctrochem. Soc., Vol. 143, 1996, L86. 

  17. M. Kazacos, M. Cheng, and M. Skyllas-Kazacos, "Vanadium redox cell electrolyte optimization studies", J. Appl. Electrochem., Vol. 20, 1990, p. 463. 

  18. H-S. Choi, Y-H. Oh, C-H. Ryu, and G-J. Hwang, "Study on the electrolyte for Zn-Br redox flow battery", Trans. Korean Hydrogen and New Energy Society, Vol. 24, No. 4, 2013, p. 347. 

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