液流电池储能技术研究进展
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袁治章, 刘宗浩, 李先锋
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Research progress of flow battery technologies
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Zhizhang YUAN, Zonghao LIU, Xianfeng LI
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表1 负极以醌电对作为活性物质、正极以Fe(CN)64-/Fe(CN)63- 电对作为活性物质的液流电池体系
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Table 1 Flow batteries using quinone-based anolyte and Fe(CN)64-/Fe(CN)63- catholyte
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负极活性物质 | 支持电解质 | 运行环境 | 电流密度/(mA/cm2) | 效率 | 循环 | 容量保持率 | 参考文献 |
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 | 1 mol/L KOH | 高纯Ar | 100 | CE约99% EE约84% | 100 | 99.9% | [48] |  | 1 mol/L KOH | 高纯Ar | 100 | CE约99% EE约65% | 150 | 99.76% | [49] |  | 1 mol/L KOH | 高纯N2 | 100 | CE约100% EE约69% | 100 | 94.7% | [51] |  | 1 mol/L KOH | N2 | 100 | CE约99% EE约77% | <300 | 99.992% | [52] |  | 1 mol/L KOH | N2 | 100 | CE约99% | 250 | 99.999% | [53] |  | 1 mol/L KOH | N2 | 80 | CE约99% EE约77% | 100 | 99.88% | [54] |  | 1 mol/L KOH | 未提供 | 100 | CE约99% EE约55% | 200 | 99.994% | [55] |  | 1 mol/L KOH | 高纯N2 | 80 | CE约99% EE约76% | 140 | >99% | [56] |
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