کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6578121 1422926 2018 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Guiding bubble motion of rechargeable zinc-air battery with electromagnetic force
ترجمه فارسی عنوان
هدایت حرکت حباب باتری قابل شارژ روی با نیروی الکترومغناطیسی
کلمات کلیدی
باتری باتری روی، همبستگی حباب، میدان الکترومغناطیسی، جنبش حباب، زندگی چرخه،
ترجمه چکیده
باتری های فلزی قابل شارژ با توجه به تراکم انرژی بالا، یک نامزد امیدوار کننده برای ذخیره انرژی خواهند بود. با این حال، همپوشانی حباب های نزدیک الکترود، واکنش الکتروشیمیایی را متوقف می کند، که عمدتا عملکرد دوچرخه سواری باتری روی-قابل شارژ را بدتر می کند. در اینجا ما کنترل حرکت حباب اکسیژن را با اتصال الکترومغناطیسی ارائه می دهیم، جایی که یک آهنربا دائمی در نزدیکی الکترود قرار می گیرد و قدرت میدان مغناطیسی در سطح الکترود را می توان با تنظیم فاصله بین الکترود و آهنربا تغییر داد. حباب ها از واکنش تکامل اکسیژن می توانند به سرعت از سطح الکترود در شرایط میدان الکترومغناطیسی جدا شوند و حرکت دستی حباب های اکسیژن را به دست بگیرند. نتایج نشان می دهد که میدان الکترومغناطیسی می تواند مانع از همپوشانی حباب ها، کاهش امپدانس تبدیل فاز و بهبود عملکرد باتری قابل شارژ روی-هوا. راه حل های پیشنهادی برای بهبود مورفولوژی الکترواستاتیک فلزات و همچنین باتری های قابل شارژ فلزی موجود می باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی
Rechargeable metal-air batteries will be a promising candidate for energy storage due to their high energy density. However, bubbles coalescence near the electrode blocks the following electrochemical reaction, seriously worsening the cycling performance of rechargeable zinc-air battery. Here we present control of oxygen bubbles movement with electromagnetic coupling, where a permanent magnet is placed near the electrode, and the strength of magnetic field at the electrode surface can be changed by means of spacing adjustment between the electrode and the magnet. The bubbles from oxygen evolution reaction can be quickly detached from the electrode surface under the condition of the electromagnetic field, achieving directional movement of oxygen bubbles. The results show that the electromagnetic field can inhibit bubbles coalescence, reducing phase transformation impedance and improving the performance of rechargeable zinc-air battery. The proposed solutions will be available for improving the morphology of metal electrodeposition as well as rechargeable metal-air batteries.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Chemical Engineering Journal - Volume 352, 15 November 2018, Pages 182-187
نویسندگان
, , , , ,