Fraunhofer-Gesellschaft

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Material properties of electrodes for photovoltaic-coupled polymer electrolyte membrane water electrolysis

 
: Baumann, Nils
: Stelter, M.; Tübke, J.

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Volltext urn:nbn:de:0011-n-4415845 (8.8 MByte PDF)
MD5 Fingerprint: ef3b505b99fe0de0d6816506dbde0f7d
Erstellt am: 12.4.2017

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Stuttgart: Fraunhofer Verlag, 2017, 188 S.
Zugl.: Freiberg, TU, Diss., 2017
Wissenschaftliche Schriftenreihe des Fraunhofer ICT, 73
ISBN: 978-3-8396-1170-8
Englisch
Dissertation, Elektronische Publikation
Fraunhofer ICT ()
electrochemistry & magnetochemistry; catalysis; materials science; alternative and renewable energy sources; technology; electrochemistry; magnetochemistry; catalysis; materials science; Materialwissenschaftler; Chemiker; Energietechniker

Abstract
Es zeigt sich, dass der Einsatz von Ultraschallenergie innerhalb der Verfahrenslänge einen positiven Einfluss auf die erhaltenen Molekulargewichte hat und zu einem verminderten Restmonomeranteil in den hergestellten Materialien führt. Der Einsatz von Mikrowellenenergie kann problemlos im metallischen Umfeld eines konventionellen Doppelschneckenextruders realisiert werden, sorgt jedoch für einen hohen Grad an Materialabbau. Mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie ist es möglich, die beispielhafte Glykolyse des PLA zu verfolgen sowie auf Parameter zu schließen, welche eine hohe Signalqualität für Messungen innerhalb der Verfahrenslänge eines Doppelschneckenextruders bedingen. Der Prozess der Polymerisation zu PLA kann mittels NIR-Spektroskopie innerhalb der Verfahrenslänge verfolgt werden, der Einfluss von eingebrachter Ultraschall- und Mikrowellenenergie kann spektroskopisch beobachtet werden und Teilreaktionen, wie die Initiierung oder der Polymerabbau, können spektroskopisch identifiziert und bewertet werden.

: http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-441584.html