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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10259/9489

    Título
    Float-charging protocol in rechargeable Zn–MnO2 batteries: Unraveling the key role of Mn2+ additives in preventing spontaneous pH changes
    Autor
    Perez Antolin, DanielAutoridad UBU
    Sáez Bernal, Inés
    Colina Santamaría, ÁlvaroAutoridad UBU Orcid
    Ventosa Arbaizar, EdgarAutoridad UBU Orcid
    Publicado en
    Electrochemistry Communications. 2022, V. 138, 107271
    Editorial
    Elsevier
    Fecha de publicación
    2022-05
    ISSN
    1388-2481
    DOI
    10.1016/j.elecom.2022.107271
    Resumen
    Aqueous rechargeable Zn–MnO2 batteries have been attracting increasing interest in recent years due to their relatively high energy density, non-toxicity, non-flammability, and low-cost. However, the battery chemistry still faces several challenges limiting the performance of some key performance indicators and preventing its commercial deployment. Among these, cycle stability and lifespan are important, especially for stationary energy applications, and require improvement. In this work, a spontaneous reaction between Zn metal and electrolytes evolving hydrogen and Zn ions is shown to drive the electrolyte pH towards alkaline conditions, which in turn hinders the reversible electrochemical reactions at both positive and negative electrodes. Proton release during the oxidation of a Mn2+ additive and promotion of the oxygen evolution reaction (OER) at the positive electrode by implementing a float-charging protocol (constant voltage at the end of the charging process) is proposed as a simple strategy to restore the initial pH. Using a pH indicator dissolved in the electrolyte and assembling the electrochemical cell in a spectrophotometer cuvette, the effect of floating voltage is evaluated in operando, allowing optimization of the floating voltage to enable the electrolyte pH to remain stable.
    Palabras clave
    Zn corrosion
    Electrolyte additive
    pH changes
    Release of protons
    Float charging protocol
    Materia
    Química analítica
    Chemistry, Analytic
    URI
    http://hdl.handle.net/10259/9489
    Versión del editor
    https://doi.org/10.1016/j.elecom.2022.107271
    Aparece en las colecciones
    • Artículos GAIN
    • Artículos ProElectro
    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
    Documento(s) sujeto(s) a una licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
    Ficheros en este ítem
    Nombre:
    Perez-ec_2022.pdf
    Tamaño:
    3.643Mb
    Formato:
    Adobe PDF
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