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Accès ouvert déclaré 2026 article

Breaking the Specific Capacity Limit: 409% Boost in Manganese-Based Redox Flow Batteries at High Current Densities with a MnO2 Semi-Solid Slurry Electrolyte

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract The common-ion effect of SO 4 2− limits the solubility of MnSO 4 to ≤ 1 M in conventional H 2 SO 4 electrolytes, resulting in low specific capacity of manganese (Mn)-based redox flow batteries (RFBs). Although MnO 2 semi-solid RFBs are expected to improve the specific capacity, the sluggish electrochemical reaction kinetics leads to low operating current densities (≤ 1 mA cm −2 ). Herein, we employ a reverse-design strategy by introducing additional high-concentration MnO 2 into the conventional Mn-based electrolyte. Leveraging the MnO 2 /Mn 2+ electrochemical reaction successfully circumvents the common-ion effect, raising the concentration of soluble Mn species in the electrolyte to 3.76 M and achieving a specific capacity of 156.2 Ah $${\text{L}}_{{Catholyte}}^{{ - 1}}$$ L Catholyte - 1 —a 409% increment over reported MnSO 4 -based electrolytes. Subsequently, the reverse disproportionation of electrolytic MnO 2 generated during the second charging cycle shifts the redox mechanism from the MnO 2 (s)/Mn 2+ couple to the solution-phase Mn 3+ (aq)/Mn 2+ pair. This transformation not only elevates the discharge voltage but also enables stable operation at 30 mA cm −2 , representing a current density 30-fold higher than reported Mn-based semi-solid RFBs. This work demonstrates a rational design strategy for semi-solid slurry electrolytes to enhance the specific capacity of RFBs, thereby advancing their applicability in grid-scale renewable energy storage.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Breaking the Specific Capacity Limit: 409% Boost in Manganese-Based Redox Flow Batteries at High Current Densities with a MnO2 Semi-Solid Slurry Electrolyte
Date Crossref
29/08/2026
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shanghai University State Key Laboratory of Advanced Refractories pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Qinghai Institute of Salt Lakes pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai University of Engineering Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Key Laboratory of Comprehensive and Highly Efficient Utilization of Salt Lake Resources pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

State Key Laboratory of Advanced Refractories — Shanghai University, Chinese Academy of Sciences et Qinghai Institute of Salt Lakes, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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