Abstract:
본 발명은 레독스 흐름전지의 적층구조에 관한 것으로 매니폴드와 바이폴라 플레이트(Bipolar plate)를 일체화함으로써 적층이 용이해져 스택의 적층 작업 시간 및 적층단가를 줄일 수 있고 적층 효율을 높이는, 일체형 복합전극셀 및 이를 포함하는 레독스 흐름전지에 관한 것이다. 또한 본 발명에 따른 전해액 넘어감 현상을 억제하는 레독스 흐름전지의 내부 밀봉 구조를 구비한 일체형 복합전극셀은 바이폴라 플레이트와 매니폴드의 일체화 부분에 있어서 밀봉이 가능한 구조를 형성하여 양극과 음극의 전해액이 넘어가는 현상을 억제하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 유기 활물질을 포함하는 레독스 플로우 전지용 전해액 및 이를 이용한 레독스 플로우 전지에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 양극 및 음극에 단일 활물질로 사용할 수 있는 유기 화합물을 수용성 용매에 용해시킨 레독스 플로우 전지용 전해액법과 이를 이용한 레독스 플로우 전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전해액은, 수계 용매에 활물질을 용해시킨 수계 전해액인 바, 화재나 폭발에 대한 위험성이 적어 안정성이 뛰어나다. 또한 양극 및 음극에 단일 활물질로 적용 가능한 유기 화합물을 적용함으로써, 분리막을 통한 활물질 투과로 전지의 용량이 감소하더라도 혼액을 통해 용량을 회복할 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 다공성 고분자 기재; 및 상기 다공성 고분자 기재의 기공에 함입된 고분자 전해질을 포함하는 레독스 흐름전지용 바나듐 이온 저투과성 양친성 이온 교환막, 그 제조방법 및 상기 이온 교환막을 포함하는 레독스 흐름전지에 관한 것으로서, 본 발명에 의한 레독스 흐름전지용 바나듐 이온 저투과성 양친성 이온 교환막은 레독스 흐름전지에 있어서 양극 전해질 및 음극 전해질 간에 일어나는 바나듐 이온의 크로스오버를 최소화하여 나피온(Nafion) 등과 같은 상용 이온 교환막에 비해 현저히 개선된 성능을 가지는 레독스 흐름전지의 제조에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 션트전류(shunt current)를 효과적으로 억제할 수 있는 레독스 흐름전지용 매니폴드 및 이를 포함하는 레독스 흐름전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 매니폴드는 양극 또는 음극전극전해액반응부의 좌측 및 우측에 각각 공급유로 및 배출유로를 형성함에 있어 U자형 굴곡부를 포함도록 형성하며, 상기 U자형 굴곡부는 상기 제1전극전해액반응부의 상단의 상부 또는 하단의 하부에 위치하도록 형성된다. 이러한 구조의 본 발명에 따른 매니폴드는 레독스 흐름전지에 적용시 전극전해액반응부의 측면 상단의 상부 및 하단의 하부에 U자형 굴곡부를 갖는 공급유로와 배출유로를 형성함으로써 레독스 흐름전지의 펌프의 가동이 중지되었을 때 스택 내부와 배관에 존재하는 전해액이 상기 U자형 굴곡부를 통과하지 못함에 따라 전해액이 유로나 배관 등을 통해 이동되는 것을 막아줌으로서 션트전류의 발생을 억제할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
The present invention relates to an integrated electrode-bipolar plate and a method for manufacturing the same. An electrode and a bipolar plate are joined and integrated by a thermostatic adhesive sheet. The thermostatic adhesive sheet contains a certain kind of thermostatic resin and conductive filler, thus enhancing energy efficiency due to contact resistance at interfaces. Moreover, the adhesive sheet is also capable of performing the role as a protective coating surface, such as against acidity, in order to provide an integrated electrode-bipolar plate which can provide excellent durability stability, work stability and continuity of the processes.
Abstract:
PURPOSE: A redox flow battery is provided to prevent overflow of electrolyte to a bipolar plate, thereby reducing charging and discharging efficiency and reduction of energy efficiency. CONSTITUTION: A redox flow battery comprises a pair of end plates (1a,1b) each of which has an electrolyte inlet and outlet; a current collector (2a,2b) located on inner sides of the end plates; end manifolds (123,124) each of which has a bipolar plate mounted onto a side corresponding to the current collector, and an electrode inserted into the opposite side; and a composite electrode cell (140) which includes at least two separators (130), a first manifold with an outer side into which a first electrode is inserted, a second manifold with an outer side into which a second electrode is inserted, and a bipolar plate mounted between the first and second manifolds.
Abstract:
PURPOSE: A redox couple-supported nanoparticle is provided to have a lot of redox couples in the pores or surface of a nanoparticle, thereby increasing the density of a redox couples and suppressing crossover of the redox couples. CONSTITUTION: A redox couple-supported nanoparticle(200) is manufactured by dipping a micropore-containing nanoparticle(210) in a solution containing a redox couple(220) for redox flow batteries and drying the result. A redox flow battery comprises a positive electrode cell(120) which includes a positive electrode(121) and a positive electrolyte(122); a negative electrode cell(110) which includes a negative electrode(111) and a negative electrolyte; and an ion exchange film(130) which is located between the positive electrode cell and negative electrode cell. The positive electrolyte and/or negative electrolyte include the redox couple-containing nanoparticles. [Reference numerals] (AA) Electron movement;