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Charakterisierung, Modellentwicklung und Simulation von mehrschichtigen Brenngaselektroden in Festoxid-Brennstoffzellen

Dierickx, Sebastian

Abstract:

Essentiell für die Kommerzialisierung der Festoxid-Brennstoffzelle ist eine Leistungsoptimierung der Brenngaselektrode, die aus zwei porösen Schichten mit unterschiedlichen Mikrostruktur- und Materialeigenschaften aufgebaut ist. In dieser Arbeit wird ein Ersatzschaltbild-basiertes Modell zur Prädiktion des dynamischen Verhaltens mehrschichtiger Elektroden vorgestellt, das alle Verlustprozesse in den Elektrodenschichten abbildet und den Einfluss des Elektrodendesigns berücksichtigt.

Abstract (englisch):

Towards commercialization of the solid oxide fuel cell a performance optimization of the fuel electrode is essential. The fuel electrode is composed of two porous layers with different microstructure and material properties. In this work, an equivalent circuit based model for the prediction of the dynamic behavior of multi-layered electrodes is presented. The model covers all loss processes in the electrode layers and considers the impact of the electrode design.


Volltext §
DOI: 10.5445/KSP/1000097490
Veröffentlicht am 26.11.2019
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Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Angewandte Materialien - Werkstoffe der Elektrotechnik (IAM-WET)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsjahr 2019
Sprache Deutsch
Identifikator ISBN: 978-3-7315-0960-8
ISSN: 2365-8029
KITopen-ID: 1000097490
Verlag KIT Scientific Publishing
Umfang V, 220 S.
Serie Schriften des Instituts für Angewandte Materialien - Werkstoffe der Elektrotechnik, Karlsruher Institut für Technologie / Institut für Angewandte Materialien - Werkstoffe der Elektrotechnik ; 38
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT)
Institut Institut für Angewandte Materialien - Werkstoffe der Elektrotechnik (IAM-WET)
Prüfungsdatum 05.07.2019
Schlagwörter SOFC; Cermet Anode; Elektrochemische Impedanzspektroskopie; Kettenleitermodell; Schwefelvergiftung;, SOFC; Cermet anode; Electrochemical impedance spectroscopy; Transmission line model; Sulfur poisoning
Referent/Betreuer Ivers-Tiffée, E.
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
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