Charakterisierung und Modellentwicklung von Natur und Funktionalität der Kathoden/Elektrolyt-Grenzfläche von Hochtemperatur-Brennstoffzellen (SOFC)

Solid oxide fuel cells (SOFC) achieve high efficiencies, the lower the internal electrochemical losses are. This work investigates insulating secondary phases at the cathode/electrolyte interface that are formed during fabrication. Full cells and model systems are electrochemically characterized, an...

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Autor Principal: Szász, Julian Tibor
Formato: Online
Idioma:alemán
Publicado: KIT Scientific Publishing 2021
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Acceso en liña:35399
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description Solid oxide fuel cells (SOFC) achieve high efficiencies, the lower the internal electrochemical losses are. This work investigates insulating secondary phases at the cathode/electrolyte interface that are formed during fabrication. Full cells and model systems are electrochemically characterized, analyzed by electron microscopy and reconstructed by tomography. A FEM model reveals performance limiting factors. As a result, an optimized production routine is proposed.
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spelling doab-20.500.12854ir-430192024-04-09T23:15:44Z Charakterisierung und Modellentwicklung von Natur und Funktionalität der Kathoden/Elektrolyt-Grenzfläche von Hochtemperatur-Brennstoffzellen (SOFC) Szász, Julian Tibor T1-995 elektrochemische Impedanzspektroskopie electrochemical impedance spectroscopy FEM-Modellierung korrelative Tomographie secondary phase identification solid oxide fuel cell (SOFC) Zweitphasenidentifikation correlative tomography FEM modeling Hochtemperatur-Brennstoffzelle (SOFC) thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues Solid oxide fuel cells (SOFC) achieve high efficiencies, the lower the internal electrochemical losses are. This work investigates insulating secondary phases at the cathode/electrolyte interface that are formed during fabrication. Full cells and model systems are electrochemically characterized, analyzed by electron microscopy and reconstructed by tomography. A FEM model reveals performance limiting factors. As a result, an optimized production routine is proposed. 2021-02-11T09:43:45Z 2021-02-11T09:43:45Z 2019-07-30 20:02:01 2019 book 35399 23658029 9783731508618 https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/43019 ger Schriften des Instituts für Angewandte Materialien - Werkstoffe der Elektrotechnik, Karlsruher Institut für Technologie / Institut für Angewandte Materialien - Werkstoffe der Elektrotechnik image/jpeg Attribution-ShareAlike 4.0 International https://www.ksp.kit.edu/9783731508618 KIT Scientific Publishing 10.5445/KSP/1000087336 10.5445/KSP/1000087336 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 9783731508618 II, 246 p. open access
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Szász, Julian Tibor
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