<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Redox-Flow-Batterie</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Redox-Flow-Batterie"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Redox-Flow-Batterie rootpage-Redox-Flow-Batterie skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Redox-Flow-Batterie</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Die <b><a href="Redoxreaktion" title="Redoxreaktion">Redox</a>-Flow-Batterie</b> (RFB) oder (<b>Redox-</b>)<b>Flussbatterie</b> – allgemeiner auch <i>Flüssigbatterie</i> oder <i>Nasszelle</i> genannt – ist eine Ausführungsform eines <a href="Akkumulator" title="Akkumulator">Akkumulators</a>. Sie speichert <a href="Elektrische_Energie" title="Elektrische Energie">elektrische Energie</a> in chemischen Verbindungen, wobei die Reaktionspartner in einem <a href="L%C3%B6sungsmittel" title="Lösungsmittel">Lösungsmittel</a> in gelöster Form vorliegen. Die zwei energiespeichernden <a href="Elektrolyte" class="mw-redirect" title="Elektrolyte">Elektrolyte</a> zirkulieren dabei in zwei getrennten Kreisläufen, zwischen denen in der <a href="Galvanische_Zelle" title="Galvanische Zelle">galvanischen Zelle</a> mittels einer <a href="Membrantechnik" title="Membrantechnik">Membran</a> der Ionenaustausch erfolgt. In der Zelle werden dabei die gelösten Stoffe chemisch <a href="Reduktion_(Chemie)" title="Reduktion (Chemie)">reduziert</a> bzw. <a href="Oxidation" title="Oxidation">oxidiert</a>, wobei elektrische Energie frei wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Allgemeines">Allgemeines</h2></div>
<p>Im Vergleich zu einem Akkumulator ohne Stoffaustausch liegt eine aufwändigere Konstruktion vor, die neben Tank und Rohrleitungen mindestens zwei <a href="Pumpe" title="Pumpe">Pumpen</a> für die Umwälzung der Elektrolyte samt den dafür nötigen Steuer- und Kontrolleinrichtungen benötigt. Daher eignen sich Flussbatterien nicht für kleine Verbraucher. Der Einsatz im Bereich der <a href="Elektromobilit%C3%A4t" title="Elektromobilität">Elektromobilität</a> ist Thema von Forschungen. Der bisher am häufigsten eingesetzte und wichtigste Typ der Flussbatterie ist der <a href="Vanadium-Redox-Akkumulator" title="Vanadium-Redox-Akkumulator">Vanadium-Redox-Akkumulator</a>. Darüber hinaus gibt es noch weitere Typen wie den <a href="Polysulfid-Bromid-Akkumulator" title="Polysulfid-Bromid-Akkumulator">Polysulfid-Bromid-Akkumulator</a>, Natriumchlorid-Redox-Akkumulator, <a href="Zink-Brom-Akkumulator" title="Zink-Brom-Akkumulator">Zink-Brom-Akkumulator</a>, Uran-Redox-Akkumulator<sup id="cite_ref-Actin_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Actin-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und als neuere Entwicklungen ein Akku auf der Basis von Lignin sowie der Bau eines Akkus mit einer Membran in flüssiger Form, mit welcher der Stromkollektor zwischen den beiden chemischen Verbindungen vereinfacht gebaut werden kann.
</p><p>Da die in einem Lösungsmittel gelösten chemischen Verbindungen in von der Zelle getrennten und beliebig groß ausgeführten Tanks gespeichert werden, ist die gespeicherte Energiemenge nicht von der Zellengröße abhängig. Die Redox-Flow-Batterie ist durch die <a href="Elektrochemische_Reversibilit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Elektrochemische Reversibilität">elektrochemische Reversibilität</a> mit dem <a href="Akkumulator" title="Akkumulator">Akkumulator</a> und der <a href="Reversible_Brennstoffzelle" title="Reversible Brennstoffzelle">Reversiblen Brennstoffzelle</a> verwandt. Die <a href="Elektrische_Spannung" title="Elektrische Spannung">Zellenspannung</a> ist durch die <a href="Nernst-Gleichung" title="Nernst-Gleichung">Nernst-Gleichung</a> gegeben und liegt bei praktisch realisierbaren Systemen bei 1 <a href="Volt" title="Volt">V</a> bis 2,2 V.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Forschung">Forschung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geschichte">Geschichte</h3></div>
<p>Die grundlegenden Prinzipien ohne praktische Anwendungen sind seit den 1880er-Jahren bekannt.<sup id="cite_ref-Thalwil_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Thalwil-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Grundlagen für Redox-Flow-Zellen wurden Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland von <a href="Walther_Kangro" title="Walther Kangro">Walther Kangro</a> an der <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Braunschweig" title="Technische Universität Braunschweig">Technischen Universität Braunschweig</a> erarbeitet, als erstmals die Möglichkeiten der Energiespeicherung mit Redox-Paaren geprüft wurden.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In den 1970er Jahren beschäftigte sich die <a href="NASA" title="NASA">NASA</a> mit der Entwicklung der Technik.<sup id="cite_ref-US3996064_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-US3996064-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Thalwil_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Thalwil-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die reine Vanadium-Lösung wurde 1978 erstmals vorgeschlagen und in den 1980ern an der <a href="University_of_New_South_Wales" title="University of New South Wales">University of New South Wales</a> von <a href="Maria_Skyllas-Kazacos" title="Maria Skyllas-Kazacos">Maria Skyllas-Kazacos</a> und ihren Mitarbeitern entwickelt. Dieser Typ wurde 1986 patentiert und ist bisher am verbreitetsten. Sie erfuhr eine Weiterentwicklung zur Vanadium-Bromid-basierten Zelle, die eine doppelt so hohe Energiedichte erlaubt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Neuere_Forschung">Neuere Forschung</h3></div>
<p>Im Januar 2014 stellten Forscher der <a href="Harvard_University" title="Harvard University">Harvard University</a> eine Redox-Flow-Zelle auf Basis von organischen <a href="Chinone" title="Chinone">Chinonen</a> vor, die ohne Einsatz seltener und damit vergleichsweise teurer Substanzen auskommt. Bei Prototypen unter Laborbedingungen wurde eine <a href="Leistungsdichte" title="Leistungsdichte">Leistungsdichte</a> von 600 mW/cm² gemessen. Es wurde weiters an der Langzeitstabilität solcher Zellen geforscht.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine weitere Neuerung stellte 2015 die <a href="Friedrich-Schiller-Universit%C3%A4t_Jena" title="Friedrich-Schiller-Universität Jena">Friedrich-Schiller-Universität Jena</a> vor, eine <a href="Polymer" title="Polymer">Polymer</a>-basierte Redox-Flow-Batterie (pRFB), die vollständig auf Metalle als Aktivmaterial verzichtet. Diese neue Bauform setzt organische <a href="Polymere" class="mw-redirect" title="Polymere">Polymere</a>, ähnlich Plexiglas oder Styropor und die eine redoxaktive Einheit tragen, für die Anode und Kathode ein. Als Lösungsmittel werden keine korrosiven Säuren benötigt, sondern es kommt eine Kochsalzlösung zur Anwendung. Der Einsatz der wässrigen Polymerlösungen ermöglicht darüber hinaus die Nutzung von Dialysemembranen zur Trennung von Anode und Kathode, die einfacher und günstiger herstellbar sind als klassische Ionentauschermembranen. Während die großen Makromoleküle (Polymere) nach dem Prinzip eines „Siebes“ zurückgehalten werden, können die vergleichsweise kleinen Natriumionen und Chloridionen die Membran ungehindert passieren und den zellinternen Stromkreis schließen.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus Spanien stammte die Idee einer Flüssigmembran. Ein Startup baute in der Schweiz auf dieser Basis im Jahr 2024 eine Versuchsanlage in Thalwil.<sup id="cite_ref-Thalwil_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Thalwil-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses Unternehmen <i>Unbound Potential</i> hatte 2022/23 auch Gelder aus der <a href="Bundesagentur_f%C3%BCr_Sprunginnovationen" title="Bundesagentur für Sprunginnovationen">Bundesagentur für Sprunginnovationen</a> erhalten.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>2018 wurde u. a. die Eignung von <a href="Lignin" title="Lignin">Lignin</a> als <a href="Anolyt" title="Anolyt">Anolyt</a> untersucht. Lignin gilt aufgrund seiner chemischen Eigenschaften in Kombination mit seiner Umweltfreundlichkeit, seiner weiten Verfügbarkeit und seiner niedrigen Kosten als vielversprechender Rohstoff für metallfreie Redox-Flow-Batterien zur <a href="Energiespeicher" title="Energiespeicher">Energiespeicherung</a>. Im März 2018 wird über eine erzielte Stromdichte von 20 mA/cm² und einen Polarisationswiderstand von 15 Ω/cm² auf Basis von Lignin<a href="Sulfonat" class="mw-redirect" title="Sulfonat">sulfonat</a> unter Laborbedingungen berichtet.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Oktober 2020 wurde von einer Forschergruppe der <a href="TU_Graz" class="mw-redirect" title="TU Graz">TU Graz</a> das redoxaktive 2-Methoxyhydrochinon – durch Oxidation des aus <a href="Ligninsulfonat" title="Ligninsulfonat">Ligninsulfonat</a> zugänglichen <a href="Vanillin" title="Vanillin">Vanillins</a> erhältlich – als organischer Elektrolyt in einer wässrig-organischen RFB beschrieben. In 0,5 <a href="Molarit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Molarität">M</a> <a href="Phosphors%C3%A4ure" title="Phosphorsäure">Phosphorsäure</a> (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>O) als Lösungsmittel konnten über 250 Lade-Entlade-Zyklen ohne nennenswerte Effizienzeinbußen realisiert werden.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein technischer Test im Mürztal wurde mit Stand Februar 2024 durchgeführt.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ebenfalls 2020 wurde ein Redox-System auf Eisenbasis entwickelt.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2021 wurde über Forschungsarbeiten berichtet, welche ein System mit Mangan anstelle von Vanadium verwenden<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2022 stellten Forscher der <a href="Utah_State_University" title="Utah State University">Utah State University</a> einen Prototyp eines Redox-Flow-Systems mit einer Anode aus <a href="Viologene" title="Viologene">Viologenen</a> vor, das eine Energiedichte von mehr als 40 Wh pro Liter Elektrolyt bei damaligen Kosten von unter 100 USD je kWh erreicht und nach 1000 Ladezyklen noch 100 % seiner Kapazität behalten soll.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Laut eigenen Angaben hat die Firma CMBlu aus Nordbayern eine auf Redox-Flow Technik mit organischen, vermutlich Lignin-basierten, Stoffen entwickelt, sogenannte Organic-SolidFlow-Batterien<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mit der Energiespeicher für Solar- und Windenergieparks gebaut werden können. Ein erstes Projekt befindet sich seit Sommer 2023 im <a href="Burgenland" title="Burgenland">Burgenland</a> in der Erprobungsphase und soll bis 2030 auf eine Kapazität von 300MWh bei 100MW Leistung ausgebaut werden.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein weiteres Projekt soll mit der Energiegenossenschaft ÜZ Mainfranken einen Organic-SolidFlow-Batteriespeicher mit einer Leistung von 3,6 Megawatt und einer Kapazität von 18 Megawattstunden zum Einsatz bringen.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Größte_in_Betrieb_oder_in_Bau_befindliche_Anlagen"><span id="Gr.C3.B6.C3.9Fte_in_Betrieb_oder_in_Bau_befindliche_Anlagen"></span>Größte in Betrieb oder in Bau befindliche Anlagen</h2></div>
<p>In <a href="Dalian" title="Dalian">Dalian</a>, Volksrepublik China, ist seit Mai 2022 ein Redox-Flow-Batteriespeicher (Vanadium-Redox-Akkumulator) mit 100 MW Leistung und 400 MWh Kapazität (im Endausbau sind 200 MW/800 MWh geplant) in Betrieb. Entwickelt hat die Anlage Rongke Power (RKP) und das Dalian Institute of Chemical Physics (DICP).<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Dezember 2024 nahm ebenfalls Rongke Power das Xinhua Ushi Energy Storage Project, eine Vanadium-Redox-Flow-Batterie mit 175 MW Leistung und 700 MWh Speicherkapazität, in Betrieb. Im schweizerischen <a href="Laufenburg_AG" title="Laufenburg AG">Laufenburg AG</a>, neben dem <a href="Stern_von_Laufenburg" title="Stern von Laufenburg">Stern von Laufenburg</a>, entsteht seit 2025 ein Redox-Flow-Batteriespeicher mit über 800 MW Leistung und einer Speicherkapazität von 1.600 MWh. Die Anlage soll im Jahr 2028 in Betrieb gehen. In <a href="Boxberg/O.L." title="Boxberg/O.L.">Boxberg</a>, Deutschland, plant die Lausitz Energie Kraftwerke AG (<a href="LEAG_(Unternehmen)" title="LEAG (Unternehmen)">LEAG</a>) einen Batteriespeicher mit einer Leistung von 50 MW und einer Batteriekapazität von 500 MWh (Lithium-Ionen- und Eisen-Redox-Flow-Akkumulatoren). Die Anlage wird vom US-amerikanischen Unternehmen <i>ESS Tech</i> realisiert. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2027 geplant.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Technik">Technik</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aufbau">Aufbau</h3></div>
<p>Die energiespeichernden <a href="Elektrolyte" class="mw-redirect" title="Elektrolyte">Elektrolyte</a> werden außerhalb der Zelle in getrennten Tanks gelagert.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit ist die Redox-Flow-Zelle mit den Tanks für die Elektrolyte – wie die <a href="Brennstoffzelle" title="Brennstoffzelle">Brennstoffzelle</a> mit den Tanks für den Brennstoff und das Oxidationsmittel – ein elektrochemischer <a href="Energiespeicher" title="Energiespeicher">Energiespeicher</a>, bei dem Energiemenge und <a href="Elektrische_Leistung" title="Elektrische Leistung">Leistung</a> unabhängig voneinander skaliert werden können. Die Tanks könnten manuell befüllt und der Akkumulator somit durch einen Stoffwechsel geladen werden. Durch den Austausch der Elektrolytflüssigkeiten können diese auch in räumlich getrennten Akkumulatoren geladen und entladen werden; somit braucht nicht der gesamte Akkumulator mit Wandlertechnik und Gehäuse, sondern nur der eigentliche Energieträger zwischen der Lade- und Entladestation ausgetauscht zu werden. In der Praxis werden die Systeme aber mit möglichst geschlossenen Kreisläufen ausgeführt.
</p><p>Die eigentliche galvanische Zelle wird durch eine Membran in zwei Halbzellen geteilt. An der Membran fließt der Elektrolyt vorbei. Die Halbzelle wird durch eine <a href="Elektrode" title="Elektrode">Elektrode</a> abgegrenzt, an der die eigentliche <a href="Chemische_Reaktion" title="Chemische Reaktion">chemische Reaktion</a> in Form einer Reduktion oder Oxidation abläuft. Die Membran ist je nach Zelltyp ein mikroporöser Separator, der alle <a href="Ion" title="Ion">Ionen</a> passieren lässt, eine selektive <a href="Anionen" class="mw-redirect" title="Anionen">Anionen</a>- oder <a href="Kationen" class="mw-redirect" title="Kationen">Kationentauschermembran</a> oder eine Größenausschlussmembran, die Polymer zurückhält und kleine Ionen passieren lässt. Die Membran soll die Vermischung der beiden Elektrolyte verhindern.
</p><p>Die Elektroden bestehen aufgrund ihres hohen elektrochemischen Spannungsfensters in wässrigen Lösungen meistens aus <a href="Graphit" title="Graphit">Graphit</a>. Für eine möglichst hohe spezifische Leistung werden als Elektrodenmaterial Graphitfilze mit hoher <a href="Innere_Oberfl%C3%A4che" title="Innere Oberfläche">spezifischer Oberfläche</a> eingesetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektrolyt">Elektrolyt</h3></div>
<p>Der Elektrolyt besteht aus einem in Lösungsmittel gelösten <a href="Salze" title="Salze">Salz</a>. Die Zusammensetzung des Elektrolytes, genauer die <a href="Konzentration_(Chemie)" title="Konzentration (Chemie)">Konzentration</a>, bestimmt maßgeblich mit der Zellenspannung die <a href="Energiedichte" title="Energiedichte">Energiedichte</a> der Redox-Flow-Batterie. Als Lösungsmittel werden häufig entweder anorganische oder organische Säuren verwendet. In neueren Systemen, wie der polymerbasierten Batterie, können auch simple Kochsalzlösungen eingesetzt werden. Als verwendbare Redoxpaare kommen unter anderem <a href="Vanadium(V)-oxid" title="Vanadium(V)-oxid">Vanadium(V)-oxid</a> (im Vanadium-Redox-Akkumulator), <a href="Natriumbromid" title="Natriumbromid">Natriumbromid</a> (im Natriumbromid-Redox-Akkumulator) oder auch Eisen (IRFB) in Kombination mit weiteren chemischen Verbindungen zur Anwendung. Es kommen auch Verbindungen auf Basis organischer Stoffe wie <a href="Lignin" title="Lignin">Lignin</a><sup id="cite_ref-RedoxKaverne_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-RedoxKaverne-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Lignin_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lignin-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, bzw. <a href="Ligninsulfonat" title="Ligninsulfonat">Ligninsulfonat</a>-Lösungen in Frage. Aktuell kommt auch eine Eisen-Salz Variante in Betracht, die Grundlastfähigkeit bei PV- und Windkraftanlagen herstellen könnte. Die Technik arbeitet auf der Basis von Eisenchlorid.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h3></div>
<p>Die Redox-Flow-Zelle kann je nach Baugröße und Typ Leistungen von einigen 100 Watt bis zu mehreren Megawatt bereitstellen und hat einen Wirkungsgrad im Bereich von 75 bis 80 Prozent. Zudem hat das System eine geringe <a href="Selbstentladung" title="Selbstentladung">Selbstentladung</a> und eine hohe <a href="Standzeit" title="Standzeit">Standzeit</a>. Letztere basiert darauf, dass das Elektrodenmaterial bei der Reaktion des Elektrolyten selbst chemisch nicht reagiert und damit nicht degeneriert. Demgegenüber ist die <a href="Energiedichte" title="Energiedichte">Energiedichte</a> vergleichsweise gering; üblicherweise sind beim Vanadium-Redox-Akkumulator auf <a href="Sulfat" class="mw-redirect" title="Sulfat">Sulfatbasis</a> ca. 25 Wh pro Liter Elektrolytflüssigkeit, auf <a href="Bromide" title="Bromide">Bromidbasis</a> ca. 50 Wh pro Liter Elektrolytflüssigkeit zu erzielen.<sup id="cite_ref-carm1_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-carm1-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Unter idealen Laborbedingungen können auch geringfügig höhere Werte erreicht werden.
</p><p><a href="Dieselkraftstoff" title="Dieselkraftstoff">Dieselkraftstoff</a> weist mit ca. 10 kWh pro Liter eine ca. 400-fache Energiedichte gegenüber dem Elektrolyt von Vanadium-Redox-Akkumulatoren auf, handelsübliche <a href="Bleiakkumulator" title="Bleiakkumulator">Bleiakkumulatoren</a> erzielen eine Energiedichte von rund 42 Wh/kg, bezogen auf die gesamte Masse des Akkumulators.<sup id="cite_ref-powersonic_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-powersonic-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bezogen nur auf den Elektrolyt des Bleiakkumulators, der ca. 50 % des Akkus ausmacht, ergibt sich ein Wert um 80 Wh pro Liter Elektrolytflüssigkeit bei einem Bleiakkumulator. Im Vergleich zu einem <a href="Pumpspeicherwerk" class="mw-redirect" title="Pumpspeicherwerk">Pumpspeicherwerk</a> mit einer auf eine Höhendifferenz von 100 m normierten Energiedichte von 0,272 Wh/(l 100m) ist die Energiedichte jedoch deutlich höher.
</p><p>In der folgenden Tabelle wurden einige Redox-Flow-Batterietypen mit der Zellspannung und der Energiedichte pro Liter Elektrolytflüssigkeit zusammengestellt:
</p>
<table class="wikitable sortable">
<tbody><tr>
<th>Type</th>
<th>Zellspannung (V)</th>
<th><a href="Energiedichte" title="Energiedichte">Energiedichte</a> pro Liter<br>Elektrolytflüssigkeit (Wh/l)
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Vanadium-Redox-Akkumulator" title="Vanadium-Redox-Akkumulator">Vanadium-Redox-Akkumulator</a></td>
<td>1,25</td>
<td>15–25
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Polysulfid-Bromid-Akkumulator" title="Polysulfid-Bromid-Akkumulator">Polysulfid-Bromid-Akkumulator</a></td>
<td>1,54</td>
<td>25–50
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Zink-Brom-Akkumulator" title="Zink-Brom-Akkumulator">Zink-Brom-Akkumulator</a></td>
<td>1,85</td>
<td>50–80
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispielhafte_Anwendungen">Beispielhafte Anwendungen</h2></div>
<p>Redox-Flow-Batterien eignen sich zur Nutzung als stationäre <a href="Batteriespeicher" title="Batteriespeicher">Batteriespeicher</a>. Sie werden in Pilotprojekten etwa in Form des Vanadium-Redox-Akkumulators als Reservequelle für <a href="Mobilfunk-Basisstation" class="mw-redirect" title="Mobilfunk-Basisstation">Mobilfunk-Basisstationen</a> oder <a href="Pufferbatterie" title="Pufferbatterie">Pufferbatterie</a> für <a href="Windkraftanlage" title="Windkraftanlage">Windkraftanlagen</a> eingesetzt.
</p><p>Zu 19 bereits vorhandenen Standorten für Redox-Flow-Batterien in Japan wurde im Jahr 2005 auch auf der Insel <a href="Hokkaido" class="mw-redirect" title="Hokkaido">Hokkaido</a> eine Vanadium-Redox-Flow-Batterie mit einer Speicherfähigkeit von 6 MWh und einer Lade- und Entladeleistung von 4 MW zur Unterstützung einer Windkraftanlage installiert.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In einem praxisnahen Forschungsprojekt (<i>Applikationszentrum</i>) erforscht das <a href="Fraunhofer-Institut_f%C3%BCr_Chemische_Technologie" title="Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie">Fraunhofer ICT</a> in Pfinztal seit Ende September 2018 die Pufferung stark schwankender Windenergie einer 2-MW-Windkraftanlage mit einer 20-MWh-Redox-Flow-Batterie. Zusätzlich wird bis 2021 eine 500-kW-Solaranlage installiert.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ziel ist es, eine kontinuierliche Stromversorgung der Stromverbraucher zu den Hauptbedarfszeiten zu erreichen.<sup id="cite_ref-FICT2018-12-20_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-FICT2018-12-20-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine Sonderanwendung stellt das <i>Flow Battery Research Collective</i> (FBRC) dar, welches gemeinsam mit dem <i>FAIR Battery Project</i> als <a href="Open-Source-Hardware" title="Open-Source-Hardware">Open-Source-Hardware</a> dokumentierte und unter <a href="CERN_Open_Hardware_Licence" title="CERN Open Hardware Licence">CERN-OHL</a> lizenzierte Redox-Flow-Batterien bietet.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der <a href="Vanadium-Redox-Akkumulator" title="Vanadium-Redox-Akkumulator">Vanadium-Redox-Akkumulator</a> des <a href="Hybridkraftwerk_Pellworm" title="Hybridkraftwerk Pellworm">Hybridkraftwerks Pellworm</a> hatte eine Speicherfähigkeit von 1,6 MWh und eine Lade-/Entladeleistung von 200 kW<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Diese Testanlage war für die Versorgung von rund 600 Haushalten ausgelegt.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.today/20130221103350/http://www.energy20.net/pi/?StoryID=317&articleID=152659">Energy-2.0-Fachbericht</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 21. Februar 2013 im Webarchiv <i><a href="Archive.today" title="Archive.today">archive.today</a></i>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/2011/http://www.isea.rwth-aachen.de/eess/technology/redox-flow">RWTH Aachen, ISEA – Redox-Flow-Batteriesysteme</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 18. Januar 2011 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ict.fraunhofer.de/de/komp/ae/rfb.html">Redox-Flow-Batterien bei der Fraunhofer-Gesellschaft</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19790016274.pdf">Redox Flow Cell Development and Demonstration Project</a> (PDF), NASA, 1977</li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/news/eine-gigantische-batterie-im-untergrund/1575718"><i>Eine gigantische Batterie im Untergrund.</i></a> <a href="Spektrum_der_Wissenschaft" title="Spektrum der Wissenschaft">Spektrum der Wissenschaft</a>, 24. September 2018<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 2. Februar 2019</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Eine+gigantische+Batterie+im+Untergrund&rft.description=Eine+gigantische+Batterie+im+Untergrund&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Fnews%2Feine-gigantische-batterie-im-untergrund%2F1575718&rft.publisher=%5B%5BSpektrum+der+Wissenschaft%5D%5D&rft.date=2018-09-24"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.umsicht.fraunhofer.de/de/presse-medien/pressemitteilungen/2020/redox-flow.html"><i>Redox-Flow-Batterien – Energiegroßspeicher der Zukunft? Interview mit Jan Girschik.</i></a> <a href="Fraunhofer-Gesellschaft" title="Fraunhofer-Gesellschaft">Fraunhofer-Gesellschaft</a>, 6. November 2020<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 10. Januar 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Redox-Flow-Batterien+%E2%80%93+Energiegro%C3%9Fspeicher+der+Zukunft%3F+Interview+mit+Jan+Girschik&rft.description=Redox-Flow-Batterien+%E2%80%93+Energiegro%C3%9Fspeicher+der+Zukunft%3F+Interview+mit+Jan+Girschik&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.umsicht.fraunhofer.de%2Fde%2Fpresse-medien%2Fpressemitteilungen%2F2020%2Fredox-flow.html&rft.publisher=%5B%5BFraunhofer-Gesellschaft%5D%5D&rft.date=2020-11-06"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Actin-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Actin_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Yoshinobu Shiokawa, Hajimu Yamana, Hirotake Moriyama: <cite style="font-style:italic">An Application of Actinide Elements for a Redox Flow Battery</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Nuclear Science and Technology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>37</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, 2000, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>253–256</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1080/18811248.2000.9714891">10.1080/18811248.2000.9714891</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Redox-Flow-Batterie&rft.atitle=An+Application+of+Actinide+Elements+for+a+Redox+Flow+Battery&rft.au=Yoshinobu+Shiokawa%2C+Hajimu+Yamana%2C+Hirotake+Moriyama&rft.date=2000&rft.doi=10.1080%2F18811248.2000.9714891&rft.genre=journal&rft.issue=3&rft.jtitle=Journal+of+Nuclear+Science+and+Technology&rft.pages=253-256&rft.volume=37" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Thalwil-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Thalwil_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Thalwil_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Thalwil_2-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.srf.ch/sendungen/10vor10/die-idee/die-idee-eth-spin-off-baut-superbatterie">ETH Spin-Off baut Superbatterie</a>, SRF <a href="10_vor_10" title="10 vor 10">10 vor 10</a>, 19. Juli 2024.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Patent <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&CC=DE&NR=914264">DE914264</a>: <i>Verfahren zur Speicherung von elektrischer Energie.</i> Angemeldet am <span style="white-space:nowrap;">28. Juni 1949</span>, veröffentlicht am <span style="white-space:nowrap;">28. Juni 1954</span>, Anmelder: Walther Kangro, Braunschweig, Erfinder: Walther Kangro, Braunschweig.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Apatent&rft_id=DE914264&rft.applcc=DE&rft.title=Verfahren+zur+Speicherung+von+elektrischer+Energie&rft.inventor=Walther+Kangro%2C+Braunschweig&rft.assignee=Walther+Kangro%2C+Braunschweig&rft.appldate=1949-06-28&rft.pubdate=1954-06-28&rft.date=1954-06-28"></span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Heinz Pieper: <cite style="font-style:italic">Zur Frage der Speicherung von elektrischer Energie in Flüssigkeiten</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Dissertation Technische Hochschule Braunschweig</cite>. Braunschweig 1958, <a href="OCLC" title="OCLC">OCLC</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldcat.org/oclc/64523955">64523955</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Redox-Flow-Batterie&rft.atitle=Zur+Frage+der+Speicherung+von+elektrischer+Energie+in+Fl%C3%BCssigkeiten&rft.au=Heinz+Pieper&rft.btitle=Dissertation+Technische+Hochschule+Braunschweig&rft.date=1958&rft.genre=book&rft.oclc=64523955&rft.place=Braunschweig" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">W. Kangro, H. Pieper: <cite style="font-style:italic">Zur Frage der Speicherung von elektrischer Energie in Flüssigkeiten</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Electrochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>7</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, 1962, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>435 bis 448</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/0013-4686%2862%2980032-2">10.1016/0013-4686(62)80032-2</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Redox-Flow-Batterie&rft.atitle=Zur+Frage+der+Speicherung+von+elektrischer+Energie+in+Fl%C3%BCssigkeiten&rft.au=W.+Kangro%2C+H.+Pieper&rft.date=1962&rft.doi=10.1016%2F0013-4686%2862%2980032-2&rft.genre=journal&rft.issue=4&rft.jtitle=Electrochimica+Acta&rft.pages=435+bis+448&rft.volume=7" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Patent <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&CC=DE&NR=1006479">DE1006479</a>: <i>Verfahren zur Speicherung von elektrischer Energie in Flüssigkeiten.</i> Angemeldet am <span style="white-space:nowrap;">14. Juli 1954</span>, veröffentlicht am <span style="white-space:nowrap;">18. April 1957</span>, Anmelder: Walther Kangro, Braunschweig, Erfinder: Walther Kangro, Braunschweig (beschreibt die Verwendung von Mehrfachelektroden, bei denen beim Laden andere Teile als beim Entladen verwendet werden. Das Patent ist für die weitere Entwicklung der Redox-Flow-Zellen nicht sehr bedeutsam, belegt aber, dass sich Kangro um eine Weiterentwicklung bemüht hat.).</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Apatent&rft_id=DE1006479&rft.applcc=DE&rft.title=Verfahren+zur+Speicherung+von+elektrischer+Energie+in+Fl%C3%BCssigkeiten&rft.inventor=Walther+Kangro%2C+Braunschweig&rft.assignee=Walther+Kangro%2C+Braunschweig&rft.appldate=1954-07-14&rft.pubdate=1957-04-18&rft.date=1957-04-18"></span></span>
</li>
<li id="cite_note-US3996064-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-US3996064_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<span class="cite">Patent <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&CC=US&NR=3996064">US3996064</a>: <i>Energy storage system.</i> Angemeldet am <span style="white-space:nowrap;">22. August 1975</span>, veröffentlicht am <span style="white-space:nowrap;">7. Dezember 1976</span>, Anmelder: NASA, Erfinder: Lawrence H. Thaller.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Apatent&rft_id=US3996064&rft.applcc=US&rft.title=Energy+storage+system&rft.inventor=Lawrence+H.+Thaller&rft.assignee=NASA&rft.appldate=1975-08-22&rft.pubdate=1976-12-07"></span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.seas.harvard.edu/news/2014/01/organic-mega-flow-battery-promises-breakthrough-renewable-energy"><i>Organic mega flow battery promises breakthrough for renewable energy.</i></a> Internetseite der <a href="Harvard_University" title="Harvard University">Harvard University</a>. Abgerufen am 10. Januar 2014.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Brian Huskinson u. : <i>A metal-free organic––inorganic aqueous flow battery.</i> In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a>.</i> 505, (2014), 195–198, <a href="https://doi.org/10.1038/nature12909" class="extiw external" title="doi:10.1038/nature12909">doi:10.1038/nature12909</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Tobias Janoschka, Norbert Martin, Udo Martin, Christian Friebe, Sabine Morgenstern, Hannes Hiller, Martin D. Hager, <a href="Ulrich_Schubert_(Chemiker%2C_1969)" title="Ulrich Schubert (Chemiker, 1969)">Ulrich S. Schubert</a>: <i>An aqueous, polymer-based redox-flow battery using non-corrosive, safe, and low-cost materials.</i> In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a>.</i> (2015), <a href="https://doi.org/10.1038/nature15746" class="extiw external" title="doi:10.1038/nature15746">doi:10.1038/nature15746</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20240522111306/https://www.unbound-potential.com/">05 - Progress for Sustainability</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 22. Mai 2024 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>), Internetauftritt von Unbound Potential.</span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Alolika Mukhopadhyay et al.: <cite style="font-style:italic">Metal-Free Aqueous Flow Battery with Novel Ultrafiltered Lignin as Electrolyte</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="ACS_Sustainable_Chemistry_%26_Engineering" title="ACS Sustainable Chemistry & Engineering">ACS Sustainable Chemistry & Engineering</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, März 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5394–5400</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b00221">10.1021/acssuschemeng.8b00221</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Redox-Flow-Batterie&rft.atitle=Metal-Free+Aqueous+Flow+Battery+with+Novel+Ultrafiltered+Lignin+as+Electrolyte&rft.au=Alolika+Mukhopadhyay+et+al.&rft.date=2018-03&rft.doi=10.1021%2Facssuschemeng.8b00221&rft.genre=journal&rft.issue=4&rft.jtitle=ACS+Sustainable+Chemistry+%26+Engineering&rft.pages=5394-5400&rft.volume=6" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">Werner Schlemmer, Philipp Nothdurft, Alina Petzold, Gisbert Riess, Philipp Frühwirt, Max Schmallegger, Georg Gescheidt-Demner, Roland Fischer, Stefan A. Freunberger, Wolfgang Kern, Stefan Spirk: <cite style="font-style:italic">2-Methoxyhydroquinone from Vanillin for Aqueous Redox-Flow Batteries</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Angew._Chem._Int._Ed." class="mw-redirect" title="Angew. Chem. Int. Ed.">Angew. Chem. Int. Ed.</a></cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>59</span>, 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–5</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/anie.202008253">10.1002/anie.202008253</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Redox-Flow-Batterie&rft.atitle=2-Methoxyhydroquinone+from+Vanillin+for+Aqueous+Redox-Flow+Batteries&rft.au=Werner+Schlemmer%2C+Philipp+Nothdurft%2C+Alina+Petzold%2C+...&rft.btitle=Angew.+Chem.+Int.+Ed.&rft.date=2020&rft.doi=10.1002%2Fanie.202008253&rft.genre=book&rft.pages=1-5&rft.volume=59" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://steiermark.orf.at/stories/3069351/"><i>TU Graz: Mit Vanillin Energie speichern.</i></a> 1. Oktober 2020,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 5. Februar 2024</span> (österreichisches Deutsch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=TU+Graz%3A+Mit+Vanillin+Energie+speichern&rft.description=TU+Graz%3A+Mit+Vanillin+Energie+speichern&rft.identifier=https%3A%2F%2Fsteiermark.orf.at%2Fstories%2F3069351%2F&rft.date=2020-10-01&rft.language=de-AT"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://steiermark.orf.at/stories/3229989/"><i>Das Vanillekipferl unter den Energiespeichern.</i></a> 2. November 2023,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 5. Februar 2024</span> (österreichisches Deutsch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Das+Vanillekipferl+unter+den+Energiespeichern&rft.description=Das+Vanillekipferl+unter+den+Energiespeichern&rft.identifier=https%3A%2F%2Fsteiermark.orf.at%2Fstories%2F3229989%2F&rft.date=2023-11-02&rft.language=de-AT"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.kleinezeitung.at/steiermark/18057198/revolutionaere-batterie-soll-im-muerztal-getestet-werden"><i>Batterie mit Vanillin soll im Mürztal getestet werden.</i></a> 5. Februar 2024,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 5. Februar 2024</span> (österreichisches Deutsch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Batterie+mit+Vanillin+soll+im+M%C3%BCrztal+getestet+werden&rft.description=Batterie+mit+Vanillin+soll+im+M%C3%BCrztal+getestet+werden&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.kleinezeitung.at%2Fsteiermark%2F18057198%2Frevolutionaere-batterie-soll-im-muerztal-getestet-werden&rft.date=2024-02-05&rft.language=de-AT"> </span> – Kostenlos nur teilweise einsehbar.</span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iwr.de/ticker/eisen-redox-flow-technik-forscher-entwickeln-umweltfreundliche-stromspeicher-fuer-wohnhaeuser-artikel2786"><i>Eisen-Redox-Flow Technik: Forscher entwickeln umweltfreundliche Stromspeicher für Wohnhäuser.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 21. Mai 2021</span> (deutsch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Eisen-Redox-Flow+Technik%3A+Forscher+entwickeln+umweltfreundliche+Stromspeicher+f%C3%BCr+Wohnh%C3%A4user&rft.description=Eisen-Redox-Flow+Technik%3A+Forscher+entwickeln+umweltfreundliche+Stromspeicher+f%C3%BCr+Wohnh%C3%A4user&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.iwr.de%2Fticker%2Feisen-redox-flow-technik-forscher-entwickeln-umweltfreundliche-stromspeicher-fuer-wohnhaeuser-artikel2786&rft.language=de-DE"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text">Maximilian Schmucker, Tyler A. Gully, Alexei Schmidt, Benjamin Schmidt, Kolja Bromberger: <cite style="font-style:italic">Investigations toward a Non-Aqueous Hybrid Redox-Flow Battery with a Manganese-Based Anolyte and Catholyte</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Advanced Energy Materials</cite>. n/a, n/a, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221614-6840%22&key=cql">1614-6840</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2101261</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/aenm.202101261">10.1002/aenm.202101261</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202101261">wiley.com</a> [abgerufen am 3. Juni 2021]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Redox-Flow-Batterie&rft.atitle=Investigations+toward+a+Non-Aqueous+Hybrid+Redox-Flow+Battery+with+a+Manganese-Based+Anolyte+and+Catholyte&rft.au=Maximilian+Schmucker%2C+Tyler+A.+Gully%2C+Alexei+Schmidt%2C+...&rft.doi=10.1002%2Faenm.202101261&rft.genre=journal&rft.issn=1614-6840&rft.issue=n%2Fa&rft.jtitle=Advanced+Energy+Materials&rft.pages=2101261&rft.volume=n%2Fa" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pv-magazine.de/2022/02/16/us-forscher-entwickeln-redox-flow-batterie-auf-basis-von-viologenen/"><i>US-Forscher entwickeln Redox-Flow-Batterie auf Basis von Viologenen – pv magazine Deutschland.</i></a> In: <i>pv-magazine.de.</i> 16. Februar 2022,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 20. Juni 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=US-Forscher+entwickeln+Redox-Flow-Batterie+auf+Basis+von+Viologenen+%E2%80%93+pv+magazine+Deutschland&rft.description=US-Forscher+entwickeln+Redox-Flow-Batterie+auf+Basis+von+Viologenen+%E2%80%93+pv+magazine+Deutschland&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.pv-magazine.de%2F2022%2F02%2F16%2Fus-forscher-entwickeln-redox-flow-batterie-auf-basis-von-viologenen%2F&rft.date=2022-02-16"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cmblu.com/de/technologie/"><i>Unsere Organic-SolidFlow-Technologie.</i></a> 21. Februar 2025,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 21. Februar 2025</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Unsere+Organic-SolidFlow-Technologie&rft.description=Unsere+Organic-SolidFlow-Technologie&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.cmblu.com%2Fde%2Ftechnologie%2F&rft.date=2025-02-21"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cmblu.com/de/press-and-media/weltpremiere-solidflow-batterie-ausgeliefert/"><i>Weltpremiere: Erster Großspeicher an einem der größten Solarparks in Österreich ausgeliefert.</i></a> 21. Februar 2025,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 21. Februar 2025</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Weltpremiere%3A+Erster+Gro%C3%9Fspeicher+an+einem+der+gr%C3%B6%C3%9Ften+Solarparks+in+%C3%96sterreich+ausgeliefert&rft.description=Weltpremiere%3A+Erster+Gro%C3%9Fspeicher+an+einem+der+gr%C3%B6%C3%9Ften+Solarparks+in+%C3%96sterreich+ausgeliefert&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.cmblu.com%2Fde%2Fpress-and-media%2Fweltpremiere-solidflow-batterie-ausgeliefert%2F&rft.date=2025-02-21"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.stadt-und-werk.de/k21-meldungen/grossspeicher-von-cmblu/"><i>Großspeicher von CMBlu.</i></a> In: <i>stadt-und-werk.de.</i> 16. Mai 2023,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28. Februar 2025</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Gro%C3%9Fspeicher+von+CMBlu&rft.description=Gro%C3%9Fspeicher+von+CMBlu&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.stadt-und-werk.de%2Fk21-meldungen%2Fgrossspeicher-von-cmblu%2F&rft.date=2023-05-16&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.bestmag.co.uk/worlds-largest-flow-battery-begins-operations-after-six-year-of-planning-and-building/">World’s largest flow battery begins operations after six years of planning.</a></span>
</li>
<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iwr.de/news/schweiz-ueberholt-china-groesster-redox-flow-batteriespeicher-der-welt-entsteht-in-laufenburg-news39146">Schweiz überholt China – größter Redox-Flow-Batteriespeicher der Welt entsteht in Laufenburg.</a></span>
</li>
<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">L. F. Arenas, C. Ponce de León, F. C. Walsh: <cite style="font-style:italic">Engineering aspects of the design, construction and performance of modular redox flow batteries for energy storage</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Energy Storage</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>11</span>, Juni 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>119–153</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.est.2017.02.007">10.1016/j.est.2017.02.007</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X16301736">sciencedirect.com</a> [abgerufen am 2. Juni 2017]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Redox-Flow-Batterie&rft.atitle=Engineering+aspects+of+the+design%2C+construction+and+performance+of+modular+redox+flow+batteries+for+energy+storage&rft.au=L.+F.+Arenas%2C+C.+Ponce+de+Le%C3%B3n%2C+F.+C.+Walsh&rft.btitle=Journal+of+Energy+Storage&rft.date=2017-06&rft.doi=10.1016%2Fj.est.2017.02.007&rft.genre=book&rft.pages=119-153&rft.volume=11" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-RedoxKaverne-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-RedoxKaverne_26-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<span class="cite">Katja Maria Engel: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/news/eine-gigantische-batterie-im-untergrund/1575718"><i>Eine gigantische Batterie im Untergrund.</i></a> <a href="Spektrum_der_Wissenschaft" title="Spektrum der Wissenschaft">Spektrum der Wissenschaft</a>, 24. September 2018,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2. Februar 2019</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Eine+gigantische+Batterie+im+Untergrund&rft.description=Eine+gigantische+Batterie+im+Untergrund&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Fnews%2Feine-gigantische-batterie-im-untergrund%2F1575718&rft.creator=Katja+Maria+Engel&rft.publisher=%5B%5BSpektrum+der+Wissenschaft%5D%5D&rft.date=2018-09-24"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Lignin-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Lignin_27-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cmblu.de/organische-elektrolyte"><i>Organische Elektrolyte – Die Natur als Vorbild.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 18. Februar 2019</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Organische+Elektrolyte+%E2%80%93+Die+Natur+als+Vorbild&rft.description=Organische+Elektrolyte+%E2%80%93+Die+Natur+als+Vorbild&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.cmblu.de%2Forganische-elektrolyte"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-28">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.solarify.eu/2022/07/17/eiesn-salz-batterie-iron-salt-battery/"><i>Eisen-Salz-Batterie (Iron-Salt-Battery).</i></a> 17. Juli 2022,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 11. Februar 2025</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Eisen-Salz-Batterie+%28Iron-Salt-Battery%29&rft.description=Eisen-Salz-Batterie+%28Iron-Salt-Battery%29&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.solarify.eu%2F2022%2F07%2F17%2Feiesn-salz-batterie-iron-salt-battery%2F&rft.date=2022-07-17&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-carm1-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-carm1_29-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20140809165046/http://www.carmen-ev.de/sonne-wind-co/stromspeicher/batterien/315-akkutypen/650-redox-flow-batterien"><i>Redox-Flow-Batterien.</i></a> In: <i>carmen-ev.de.</i> Archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/Link.ernal-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.carmen-ev.de%2Fsonne-wind-co%2Fstromspeicher%2Fbatterien%2F315-akkutypen%2F650-redox-flow-batterien">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">9. August 2014</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 27. Juli 2014</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Redox-Flow-Batterien&rft.description=Redox-Flow-Batterien&rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20140809165046%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.carmen-ev.de%2Fsonne-wind-co%2Fstromspeicher%2Fbatterien%2F315-akkutypen%2F650-redox-flow-batterien&rft.source=https://www.carmen-ev.de/sonne-wind-co/stromspeicher/batterien/315-akkutypen/650-redox-flow-batterien"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-powersonic-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-powersonic_30-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20181229145049/http://power-sonic.com/ps_psg_series.php"><i>PS and PSG General Purpose Battery Specifications.</i></a> Archiviert vom <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.power-sonic.com%2Fps_psg_series.php">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">29. Dezember 2018</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 1. Januar 2014</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=PS+and+PSG+General+Purpose+Battery+Specifications&rft.description=PS+and+PSG+General+Purpose+Battery+Specifications&rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20181229145049%2Fhttp%3A%2F%2Fpower-sonic.com%2Fps_psg_series.php&rft.source=https://www.power-sonic.com/ps_psg_series.php"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text">Andrew Stiel, Maria Skyllas-Kazacos: <cite style="font-style:italic">Feasibility Study of Energy Storage Systems in Wind/Diesel Applications Using the HOMER Model</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Applied Sciences</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, Dezember 2012, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222076-3417%22&key=cql">2076-3417</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>726–737</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.3390/app2040726">10.3390/app2040726</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mdpi.com/2076-3417/2/4/726">mdpi.com</a> [abgerufen am 3. Mai 2022]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Redox-Flow-Batterie&rft.atitle=Feasibility+Study+of+Energy+Storage+Systems+in+Wind%2FDiesel+Applications+Using+the+HOMER+Model&rft.au=Andrew+Stiel%2C+Maria+Skyllas-Kazacos&rft.date=2012-12&rft.doi=10.3390%2Fapp2040726&rft.genre=journal&rft.issn=2076-3417&rft.issue=4&rft.jtitle=Applied+Sciences&rft.pages=726-737&rft.volume=2" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.heise.de/newsticker/meldung/Stromspeicher-dringend-noetig-Fraunhofer-Institut-ruestet-auf-4682925.html">Stromspeicher dringend nötig – Fraunhofer-Institut rüstet auf</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-FICT2018-12-20-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-FICT2018-12-20_33-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fraunhofer.de/de/forschung/prioritaere-strategische-initiativen/batteriezellforschung/energie-im-tank.html"><i>Energie im Tank.</i></a> In: <i><a href="Fraunhofer-Gesellschaft" title="Fraunhofer-Gesellschaft">Fraunhofer-Gesellschaft</a>.</i> 20. Dezember 2018,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 12. Oktober 2019</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Energie+im+Tank&rft.description=Energie+im+Tank&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.fraunhofer.de%2Fde%2Fforschung%2Fprioritaere-strategische-initiativen%2Fbatteriezellforschung%2Fenergie-im-tank.html&rft.date=2018-12-20&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-34">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Sanli Faez: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://github.com/SanliFaez/FAIR-Battery"><i>SanliFaez/FAIR-Battery.</i></a> In: <i><a href="GitHub" title="GitHub">GitHub</a>.</i> 18. Juni 2024,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 18. Juni 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=SanliFaez%2FFAIR-Battery&rft.description=SanliFaez%2FFAIR-Battery&rft.identifier=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FSanliFaez%2FFAIR-Battery&rft.creator=Sanli+Faez&rft.date=2024-06-18&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://fbrc.dev/"><i>Flow Battery Research Collective.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 18. Juni 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Flow+Battery+Research+Collective&rft.description=Flow+Battery+Research+Collective&rft.identifier=https%3A%2F%2Ffbrc.dev%2F&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-36">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://fbrc.codeberg.page/rfb-dev-kit/"><i>Building an Open-Source Hardware Flow Battery Development Kit.</i></a> In: <i>Codeberg.</i><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 18. Juni 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=Building+an+Open-Source+Hardware+Flow+Battery+Development+Kit&rft.description=Building+an+Open-Source+Hardware+Flow+Battery+Development+Kit&rft.identifier=https%3A%2F%2Ffbrc.codeberg.page%2Frfb-dev-kit%2F&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</a></span> <span class="reference-text">euwid-energie.de: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20210517155815/https://www.euwid-energie.de/smartregion-pellworm-testet-wirtschaftlichkeit-von-speichern">SmartRegion Pellworm testet Wirtschaftlichkeit von Speichern</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 17. Mai 2021 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) 2017-06-28</span>
</li>
<li id="cite_note-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-38">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">The smarter E. Global: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.thesmartere.com/en/home/news-and-publications/expert-interviews-and-background-stories/interviews-background-details?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3242&cHash=a653fbade0fd3bff8cc425da29c8dac5"><i>ees Europe Partner Enerox.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 14. Dezember 2022</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARedox-Flow-Batterie&rft.title=ees+Europe+Partner+Enerox&rft.description=ees+Europe+Partner+Enerox&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.thesmartere.com%2Fen%2Fhome%2Fnews-and-publications%2Fexpert-interviews-and-background-stories%2Finterviews-background-details%3Ftx_news_pi1%255Bnews%255D%3D3242%26cHash%3Da653fbade0fd3bff8cc425da29c8dac5&rft.creator=The+smarter+E.+Global&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-39">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=dzmkVrDLa38&t=40s">Energiewende mit Hindernissen: Warum die Insel Pellworm nicht klimaneutral ist</a> YouTube, Der Spiegel, 13. Mai 2022.</span>
</li>
</ol>
<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261921266">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output table.erw-nav-zebra>tbody>:nth-child(odd){background-color:var(--dewiki-hintergrundfarbe-basis)}.mw-parser-output .erw-nav-farbschema-blau .erw-nav-leiste{background-color:#f5f5f5}.mw-parser-output .erw-nav-farbschema-blau .erw-nav-gruppe{background-color:#e5ecf2}.mw-parser-output .erw-nav-farbschema-grau .erw-nav-leiste,.mw-parser-output .erw-nav-farbschema-grau .erw-nav-gruppe{background-color:#ececec}.mw-parser-output .erweiterte-navigationsleiste .klappleiste-inhalt>.wikitable>*>tr{border-top:2px solid #fdfdfd!important;border-bottom:2px solid #fdfdfd!important}@media screen{html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .erw-nav-farbschema-blau .erw-nav-leiste,html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .erw-nav-farbschema-blau .erw-nav-gruppe,html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .erw-nav-farbschema-grau .erw-nav-leiste,html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .erw-nav-farbschema-grau .erw-nav-gruppe{background-color:#202122}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .erweiterte-navigationsleiste .klappleiste-inhalt .wikitable tr,html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .erweiterte-navigationsleiste .klappleiste-inhalt .wikitable td{border-color:#101418!important}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .erw-nav-bild span[typeof="mw:File"] img{background-color:#c8ccd1}}@media screen and (prefers-color-scheme:dark){html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .erw-nav-farbschema-blau .erw-nav-leiste,html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .erw-nav-farbschema-blau .erw-nav-gruppe,html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .erw-nav-farbschema-grau .erw-nav-leiste,html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .erw-nav-farbschema-grau .erw-nav-gruppe{background-color:#202122}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .erweiterte-navigationsleiste .klappleiste-inhalt .wikitable tr,html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .erweiterte-navigationsleiste .klappleiste-inhalt .wikitable td{border-color:#101418!important}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .erw-nav-bild span[typeof="mw:File"] img{background-color:#c8ccd1}}.mw-parser-output .erweiterte-navigationsleiste .hlist .wikitable{border-top:0px!important;border-bottom:0px!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important}.mw-parser-output .erweiterte-navigationsleiste .hlist .wikitable tr:first-of-type td{border-top:0px!important}.mw-parser-output .erweiterte-navigationsleiste .hlist .wikitable tr:last-of-type td{border-bottom:0px!important}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r260755238">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output div.klappleiste{border:1px solid var(--dewiki-rahmenfarbe1);clear:both;font-size:95%;box-sizing:border-box;margin-top:1.5em;padding:2px}.mw-parser-output div.klappleiste:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.klappleiste-bild{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.klappleiste-kopf{background:var(--dewiki-hintergrundfarbe5);color:var(--color-base,#202122);text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output div.klappleiste.mw-collapsed .klappleiste-bild{display:none}.mw-parser-output div.klappleiste+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+link+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+link+link+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+link+style+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+style+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+style+style+div.klappleiste,.mw-parser-output div.klappleiste+style+link+div.klappleiste{margin-top:-1px}@media screen{html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .klappleiste-bild span[typeof="mw:File"]:not(.skin-invert-image) img{background-color:#c8ccd1}}@media screen and (prefers-color-scheme:dark){html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .klappleiste-bild span[typeof="mw:File"]:not(.skin-invert-image) img{background-color:#c8ccd1}}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style>
<div class="klappleiste mw-collapsible navileiste erweiterte-navigationsleiste navigation-not-searchable center erw-nav-farbschema-blau" role="navigation">
<div class="klappleiste-kopf"><a href="Galvanische_Zelle" title="Galvanische Zelle">Galvanische Zellen</a><div class="erweiterte-navigationsleiste-quicklinks" style="float:left; font-weight:normal; font-size:75%; margin-left:1em; margin-right:2em; display:none;"><span title="Vorlage anzeigen">V</span> – <span title="Diskussion anzeigen">D</span></div></div>
<div class="klappleiste-inhalt mw-collapsible-content" style="clear:left">
<table class="wikitable erw-nav-zebra" style="width:100%;margin:0;text-align:left;font-size:95%;margin-top:.1em;margin-bottom:.1em;">
<tbody><tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Batterie_(Elektrotechnik)#Primärzellen" title="Batterie (Elektrotechnik)">Primärzellen</a>:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Alkali-Mangan-Zelle" title="Alkali-Mangan-Zelle">Alkali-Mangan-Batterie</a> • <a href="Aluminium-Luft-Batterie" title="Aluminium-Luft-Batterie">Aluminium-Luft-Batterie</a> • <a href="Lithiumbatterie" title="Lithiumbatterie">Lithiumbatterie</a> • <a href="Lithium-Eisensulfid-Batterie" title="Lithium-Eisensulfid-Batterie">Lithium-Eisensulfid-Batterie</a> • <a href="Lithium-Iod-Batterie" title="Lithium-Iod-Batterie">Lithium-Iod-Batterie</a> • <a href="Lithium-Mangandioxid-Zelle" title="Lithium-Mangandioxid-Zelle">Lithium-Mangandioxid-Batterie</a> • <a href="Lithium-Thionylchlorid-Batterie" title="Lithium-Thionylchlorid-Batterie">Lithium-Thionylchlorid-Batterie</a> • <a href="Lithium-Schwefeldioxid-Batterie" title="Lithium-Schwefeldioxid-Batterie">Lithium-Schwefeldioxid-Batterie</a> • <a href="Lithium-Kohlenstoffmonofluorid-Batterie" title="Lithium-Kohlenstoffmonofluorid-Batterie">Lithium-Kohlenstoffmonofluorid-Batterie</a> • <a href="Nickel-Oxyhydroxid-Batterie" title="Nickel-Oxyhydroxid-Batterie">Nickel-Oxyhydroxid-Batterie</a> • <a href="Quecksilberoxid-Zink-Batterie" title="Quecksilberoxid-Zink-Batterie">Quecksilberoxid-Zink-Batterie</a> • <a href="Silberoxid-Zink-Batterie" title="Silberoxid-Zink-Batterie">Silberoxid-Zink-Batterie</a> • <a href="Zink-Kohle-Zelle" title="Zink-Kohle-Zelle">Zink-Kohle-Zelle</a> • <a href="Zinkchlorid-Zelle" title="Zinkchlorid-Zelle">Zinkchlorid-Batterie</a> • <a href="Zink-Luft-Batterie" title="Zink-Luft-Batterie">Zink-Luft-Batterie</a>
</p>
</td>
<td class="erw-nav-bild" style="width:0; padding:0 2px 0 0; border:1px solid transparent;" rowspan="5"><div class="noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"></span></div>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b><a href="Akkumulator" title="Akkumulator">Sekundärzellen</a>:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Aluminium-Ionen-Akkumulator" class="mw-redirect" title="Aluminium-Ionen-Akkumulator">Aluminium-Ionen-Akkumulator</a> • <a href="Bleiakkumulator" title="Bleiakkumulator">Bleiakkumulator</a> • <a href="Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator" title="Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator">Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator</a> • <a href="Lithium-Ionen-Akkumulator" title="Lithium-Ionen-Akkumulator">Lithium-Ionen-Akkumulator</a> • <a href="Lithium-Luft-Akkumulator" title="Lithium-Luft-Akkumulator">Lithium-Luft-Akkumulator</a> • <a href="Lithium-Mangan-Akkumulator" class="mw-redirect" title="Lithium-Mangan-Akkumulator">Lithium-Mangan-Akkumulator</a> • <a href="Lithium-Cobaltdioxid-Akkumulator" title="Lithium-Cobaltdioxid-Akkumulator">Lithium-Cobaltdioxid-Akkumulator</a> • <a href="Lithium-Schwefel-Akkumulator" title="Lithium-Schwefel-Akkumulator">Lithium-Schwefel-Akkumulator</a> • <a href="Lithiumtitanat-Akkumulator" title="Lithiumtitanat-Akkumulator">Lithiumtitanat-Akkumulator</a> • <a href="Natrium-Ionen-Akkumulator" title="Natrium-Ionen-Akkumulator">Natrium-Ionen-Akkumulator</a> • <a href="Natrium-Schwefel-Akkumulator" title="Natrium-Schwefel-Akkumulator">Natrium-Schwefel-Akkumulator</a> • <a href="Nickel-Cadmium-Akkumulator" title="Nickel-Cadmium-Akkumulator">Nickel-Cadmium-Akkumulator</a> • <a href="Nickel-Eisen-Akkumulator" title="Nickel-Eisen-Akkumulator">Nickel-Eisen-Akkumulator</a> • <a href="Nickel-Lithium-Akkumulator" title="Nickel-Lithium-Akkumulator">Nickel-Lithium-Akkumulator</a> • <a href="Nickel-Metallhydrid-Akkumulator" title="Nickel-Metallhydrid-Akkumulator">Nickel-Metallhydrid-Akkumulator</a> • <a href="Nickel-Wasserstoff-Akkumulator" title="Nickel-Wasserstoff-Akkumulator">Nickel-Wasserstoff-Akkumulator</a> • <a href="Nickel-Zink-Akkumulator" title="Nickel-Zink-Akkumulator">Nickel-Zink-Akkumulator</a> • <a href="Polysulfid-Bromid-Akkumulator" title="Polysulfid-Bromid-Akkumulator">Polysulfid-Bromid-Akkumulator</a> • <a href="RAM-Zelle" class="mw-redirect" title="RAM-Zelle">RAM-Zelle</a> • <a href="Silber-Zink-Akkumulator" title="Silber-Zink-Akkumulator">Silber-Zink-Akkumulator</a> • <a href="Vanadium-Redox-Akkumulator" title="Vanadium-Redox-Akkumulator">Vanadium-Redox-Akkumulator</a> • <a href="Zink-Brom-Akkumulator" title="Zink-Brom-Akkumulator">Zink-Brom-Akkumulator</a> • <a href="Zink-Luft-Batterie" title="Zink-Luft-Batterie">Zink-Luft-Akkumulator</a> • <a href="Zebra-Batterie" title="Zebra-Batterie">Zebra-Batterie</a> • <a href="Zinn-Schwefel-Lithium-Akkumulator" title="Zinn-Schwefel-Lithium-Akkumulator">Zinn-Schwefel-Lithium-Akkumulator</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Historische Zellen:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Bagdad-Batterie" title="Bagdad-Batterie">Bagdad-Batterie</a> (spekulativ) • <a href="Chroms%C3%A4ure-Element" title="Chromsäure-Element">Chromsäure-Element</a> • <a href="Daniell-Element" title="Daniell-Element">Daniell-Element</a> • <a href="Edison-Lalande-Element" title="Edison-Lalande-Element">Edison-Lalande-Element</a> • <a href="Gravity-Daniell-Element" title="Gravity-Daniell-Element">Gravity-Daniell-Element</a> • <a href="Grove-Element" title="Grove-Element">Grove-Element</a> • <a href="Leclanch%C3%A9-Element" title="Leclanché-Element">Leclanché-Element</a> • <a href="Voltasche_S%C3%A4ule" title="Voltasche Säule">Voltasche Säule</a> • <a href="Clark-Normalelement" title="Clark-Normalelement">Clark-Normalelement</a> • <a href="Weston-Normalelement" title="Weston-Normalelement">Weston-Normalelement</a> • <a href="Zambonis%C3%A4ule" title="Zambonisäule">Zambonisäule</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Ausführungen:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Akkumulator" title="Akkumulator">Akkumulator</a> • <a href="Batterie_(Elektrotechnik)" title="Batterie (Elektrotechnik)">Batterie</a> • <a href="Lithium-Polymer-Akkumulator" title="Lithium-Polymer-Akkumulator">Lithium-Polymer-Akkumulator</a> • <a href="Brennstoffzelle" title="Brennstoffzelle">Brennstoffzelle</a> • <a href="Knopfzelle" title="Knopfzelle">Knopfzelle</a> • <a href="Konzentrationselement" title="Konzentrationselement">Konzentrationselement</a> • <a class="mw-selflink selflink">Redox-Flow-Batterie</a> • <a href="Thermalbatterie" title="Thermalbatterie">Thermalbatterie</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Bestandteile:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Halbzelle" title="Halbzelle">Halbzelle</a> (<a href="Donatorhalbzelle" title="Donatorhalbzelle">Donator-</a> und <a href="Akzeptorhalbzelle" title="Akzeptorhalbzelle">Akzeptorhalbzelle</a>)
</p>
</td></tr>
</tbody></table><div class="erw-nav-leiste" style="margin:.1em 0;margin-top:.1em;padding:.1em;text-align:center;font-size:95%;font-weight:bold;"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span> <a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Batterie" class="extiw external" title="wikt:Batterie">Wiktionary</a> • <span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span> <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Electric_batteries" class="extiw external" title="commons:Category:Electric batteries">Commons</a> • Kategorie: Batterie </div></div></div>
<div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable normdaten-typ-s" style="border-style: solid; border-width: 1px; clear: left; margin-bottom:1em; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="normdaten">
<div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 100%;">
<div>
Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4480266-3">4480266-3</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh2013000931">sh2013000931</a></span> </div>
</div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-09-06" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Redox-Flow-Batterie&oldid=259517790">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>
</body></html>