3D-Composites from Hybrid Membranes for DMFC: Processing and Testing Technology
3D-Composites from Hybrid Membranes for DMFC: Processing and Testing Technology
批准号:
5202562
负责人:
Professorin Dr. Monika Willert-Porada (†)
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Priority Programmes
财政年份:
1999
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
1998-12-31 至 2006-12-31
中文摘要
Ziel de Projektes ist es, ausgehendvon kommerziell erhältlichen纳米衍生物化学技术与微流体工业技术研究与应用,无机-有机混合材料研究与应用。Diese Materialien sollen eine auf die funcktionsweise eines elektrodeelektrolyt - elements (MEA) abgestimationlokale Gasdiffusität, katalytische Aktivität, Ionen- und elektronische Leitfähigkeit aufweisen sowie einen gleichmäßigen H2O-Transport gewährleisten。Die combination aus kolloidchemischer und Mikrowellen-Technik dient der Strukturierung der MEA's und der Entwicklung eines Fertigungsverfahrens f<s:1> r Filme(约50 μ m), Die aus Netzwerken von Poren, catalyst, iononomer and Elektronenleiter auf en Seiten einer dicten iononomermebran bestehen。以模具催化活性形式进行原位热裂解<e:1>的模具微孔工业。[2] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [4]混合材料在O2中的应用,研究了碳氮化合物在O2中的应用,研究了碳氮化合物在O2中的应用,研究了碳氮化合物在O2中的应用,研究了碳氮化合物在O2中的应用。模具微结构分析zerstörungsfrei mittelels konfokaler激光微结构分析,der Phasenbestand mittelels XRD, Die catalalytische Aktivität mittelels Chemisorption and Die Porosität and Oberfläche mittelels Mehrpunkt-BET and h - intrusion。
英文摘要
Ziel des Projektes ist es, ausgehend von kommerziell erhältlichen NafionRO-Derivaten durch kolloidchemische Techniken und mikrowelleninduzierte Prekursorpyrolyse neuartige anorganisch-organische Hybridmaterialien für die PMFC zu entwickeln. Diese Materialien sollen eine auf die Funktionsweise eines ElektrodeElektrolyt-Elementes (MEA's) abgestimmte hohe lokale Gasdiffusität, katalytische Aktivität, Ionen- und elektronische Leitfähigkeit aufweisen sowie einen gleichmäßigen H2O-Transport gewährleisten. Die Kombination aus kolloidchemischer und Mikrowellen-Technik dient der Strukturierung der MEA's und der Entwicklung eines Fertigungsverfahrens für Filme (ca. 50 µm), die aus Netzwerken von Poren, Katalysator, Ionomer und Elektronenleiter auf beiden Seiten einer dichten Ionomermembran bestehen. Die mikrowelleninduzierte in situ Pyrolyse überführt einen Edelmetall-Prekursor in die katalytisch aktive Form. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen soll daraus eine Fertigungstechnik zur Einführung von Übergangsmetall-Carbonitriden und Oxycarbiden als Katalysator und elektronischer Leiter in die PMFC entwickelt werden. Mit den Hybridmaterialien gebaute Einzelzellen werden in O2, Luft und organischen Dämpfen mittels StromSpannungs-Kennlinien charakterisiert, wobei im ersten Abschnitt konventionelle Interkonnektorwerkstoffe sowie C-Werkstoffe als Gasdiffusions- und Verbindungsschichten, anschließend aber Carbonitride eingesetzt werden. Die Mikrostruktur wird zerstörungsfrei mittels konfokaler Lasermikroskopie untersucht, der Phasenbestand mittels XRD, die katalytische Aktivität mittels Chemisorption und die Porosität und Oberfläche mittels Mehrpunkt-BET und Hg-Intrusion.
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会议论文
Interface Entwicklung für Hochleistungshalbleiter auf Basis eines Aluminiumnitrid-Gradientenwerkstoffs
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批准号:5316884
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项目类别:Priority Programmes
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资助金额:$0.0万
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财政年份:2001
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负责人:Professorin Dr. Monika Willert-Porada (†)
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依托单位:
SOFC-Module mit erhöhter Leistungsdichte durch Co-Firing und Gradierung im Mikrowellenfeld
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批准号:5244445
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项目类别:Priority Programmes
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资助金额:$0.0万
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财政年份:1995
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负责人:Professorin Dr. Monika Willert-Porada (†)
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依托单位:
海外基金