SmarTestMEA – Elektroden für Elektrolyse- bzw. Brennstoffzellen und deren Testung in einem neuen Testsystem
Innovationswettbewerb Industrie.in.NRW
Förderkennzeichen IN-WP-012b
Status & Laufzeit
Bewilligt 15.07.2024 bis 14.07.2027
beteilgte Partner:
- HSWmaterials GmbH, Kamp-Lintfort
- Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH (ZBT), Duisburg
- Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen (WHS), Gelsenkirchen
- Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e.V. (IUTA), Duisburg
- ProPuls GmbH, Gelsenkirchen
Zusammenfassung
Durch den steigenden Anteil volatiler regenerativer Energiebereitstellungs/umwandlungsanlagen sind chemische Energiespeicher zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erforderlich. Hier bieten sich aufgrund ihres dynamischen Ansprechverhaltens elektrochemische Wandlungssystem an, die bei Stromüberschuss grünen Wasserstoff erzeugen. Polymerelektrolytmembran (PEM) basierte Wasserelektrolyseure sind dabei eine effiziente Technologie zur Wasserstoffproduktion. Gleichzeitig muss eine möglichst effiziente Rückverstromung des Wasserstoffs ermöglicht werden, um beispielsweise den Anforderungen der Elektromobilität auf Basis von PEM-Brennstoffzellen, z. B. im Schwerlast- und ÖPNV-Bereich, gerecht zu werden.
Im Rahmen des Verbundprojektes SmarTestMEA arbeiten die HSW Materials GmbH, die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, das Zentrum für Brennstoffzellentechnik, die ProPuls GmbH und das IUTA zusammen, um die gleichzeitige, wasserstofffreie elektrochemische Charakterisierung der Schlüsselelektroden in elektrochemischen Wasserstoff-Energiewandlern (EWE) signifikant zu verbessern. Weiterhin sollen innovative Aktivmaterialien, Schichtstrukturen sowie die Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs) mit dem Testkonzept beschleunigt entwickelt werden, so dass die Kosten der EWE-Technologien durch eine verbesserte Leistung und Lebensdauer sowie Reduzierung des Einsatzes von Edelmetallen gesenkt werden können.
Das IUTA führt hierbei im Projekt Untersuchungen durch, die zur Herstellung von nanostrukturierten leitfähigen Trägermaterialien dienen. Diese so genannten Supportwerkstoffe bilden die Basis der katalytisch aktiven Edelmetallpartikel. Weiterhin werden die einzelnen eingesetzten Materialien sowie die daraus hergestellten Elektroden strukturell und morphologisch charakterisiert. Der Einfluss der Wasserqualität auf die Effizienz der Elektrolyseure ist ebenfalls Teil des Testkonzeptes und wird am IUTA untersucht.
Ein wesentliches Ziel ist die Herstellung von nanopartikulären Materialien im Labormaßstab bestehend aus mit Zinn dotiertem Titandioxid bzw. -gemischen bestehend aus Titan- und Zinnoxid. Weiterhin wird ein Aufbau für die industrielle Herstellung der Supportmaterialien entwickelt. Ziel ist ein variabler Aufbau, um eine breite Produktpalette generieren zu können und so zügig Parameter- und Materialvariationen zu testen. Die so hergestellten Materialien werden von IUTA in Dispersionen überführt. In diesem Zusammenhang wird eine Dispersion angestrebt, die dem Partner WH für die weitere Prozessierung zur Generierung des Supportwerkstoffes bereitgestellt wird.
Im Rahmen der Charakterisierung werden am IUTA die hergestellten Partikel und Dispersionen physikalisch-chemisch untersucht. Ebenso soll der Schichtaufbau der fertigen MEAs durch eine geeignete Querschnittspräparation mit dem Ziel stetiger Verbesserungen des Produktionsprozesses kontrolliert werden. Weiterhin wird der Einfluss der Wasserqualität auf das Verhalten der Testzellen untersucht. Ein Augenmerk liegt hierbei auf den aus der Zelle selber stammenden Metallionen sowie möglichen Aufbereitungsschritten für die Reinstwasser-versorgung der Zellen.
Förderhinweis
Das Projekt »SmarTestMEA – Elektroden für Elektrolyse- bzw. Brennstoffzellen und deren Testung in einem neuen Testsystem« wird durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021 – 2027 gefördert. Förderkennzeichen: EFRE-20800177
Ansprechpartner
Dr.-Ing. Sophie Marie Schnurre
schnurre@iuta.de
Tel. +49 2065 / 418 – 302
Dipl.-Phys. Tim Hülser
huelser@iuta.de
Tel. +49 2065 / 418 – 302
Aktuelle Projekte
IGF-Forschungsprojekt 19900 BG:
WARP – Entwicklung einer modularen Wasch- und Aktivierungseinheit mit Reagenzeindüsung in AC/DC-Plasmen zur Inline-Funktionalisierung und direkten Nassabscheidung von Nanopartikeln aus der Gasphasensynthese für stabile, prozessierbare Suspensionen
Laufzeit: 01.01.2018 – 30.06.2021
IGF-Forschungsprojekt 20305 N:
ODIN – Mehrphasenströmungssimulation zur verfahrenstechnischen
Optimierung der Herstellung prozessierbarer Dispersionen aus
hochspezifischen gasgetragenen Nanopartikeln mittels direkter
Überführung in Trägerflüssigkeiten
Laufzeit: 01.03.2019 – 31.12.2021
IGF-Forschungsprojekt 19976 BG:
KatCe – Entwicklung katalytisch aktiver Materialien auf Ceroxid- und
Zirkoniumoxid-Basis für die Anwendung in Festoxid-Brennstoffzellen
Laufzeit: 01.02.2018 – 31.12.2020
IGF-Forschungsprojekt 19817 BG:
IT-PEM – Entwicklung von kostengünstigen und nachhaltigen Elektrodensystemen auf Basis von optimierten Iridium/Titanoxid-Schichten für den Einsatz in der PEM-Wasserelektrolyse
Laufzeit: 01.11.2017 – 31.10.2020
IGF-Forschungsprojekt 19403 N:
Entwicklung eines Messgerätes zur Bestimmung des Oxidativen Potentials von luftgetragenen Partikeln mit Hilfe eines Particle-into-Liquid-Samplers (PILS) und der Elektronen-Spin-Resonanz-Spektrometrie (ESR)
Laufzeit: 01.03.2017 – 31.12.2019
DFG Forschungsgruppe FOR2284:
Modellbasierte skalierbare Gasphasensynthese komplexer Nanopartikel
Teilprojekt “Synthese komplexer Nanomaterialien im Pilotmaßstab”
BMBF-Forschungsprojekt N3rvousSystem:
Eine 3R-Systembiologie-basierte Strategie zur Bewertung von Gefährdung, Risiko und Sicherheit neurotoxischer Substanzen im Menschen
EU-Forschungsprojekt NanoFase:
Nanomaterial Fate and Speciation in the Environment
EU-Forschungsprojekt BIORIMA:
Risk Management of Biomaterials
EU-Forschungsprojekt NanoToxClass:
Etablierung von Nanomaterial-Gruppierungs-/ Klassifizierungsstrategien auf Basis der Toxizität und zur Unterstützung der Risikobewertung
EFRE-Forschungsprojekt FunALD:
Funktionale ultradünne Werkstoffe durch Atomlagenabscheidung für die nächste Generation der Nanosystemtechnik
PEROGRAPH – Entwicklung der Elektrolyseur-Kernkomponente Membran-Elektroden-Anordnung auf Basis ressourceneffizienter Perowskit- und Graphenmaterialien für den breiten Ausbau der Wasserstoffproduktion mittels Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse (IGF, (BMWK))
KATHOGRAPH – Kathoden-Katalysator-Schicht basierend auf einem porösen Graphen-Netzwerk mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Kompressionsstabilität für die Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle (IGF, (BMWK))
H2O-PRO – Herstellung, Skalierung und Charakterisierung von Perowskit-Nanopartikeln für die Konstruktion neuartiger Elektroden zum Zweck der elektrolytischen Erzeugung chemischer Energieträger (IGF, (BMWK))
IT-PEM 2.0 – Entwicklung von kostengünstigen und nachhaltigen Elektrodensystemen im Pilotmaßstab auf Basis von optimierten Iridium/Ruthenium/Titanoxid-Schichten für den Einsatz in der PEM-Wasserelektrolyse (IGF, (BMWK))
GRAPHKAT – Entwicklung und Optimierung eines Herstellungsverfahrens für korrosionsbeständige graphenbasierte Materialien im Pilotmaßstab für die Anwendung als Katalysatorträgermaterial in Kathoden von Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen (IGF, (BMWK))
PRODIS – Prozessierbare Dispersionen aus hochspezifischen gasgetragenen Nanopartikeln durch Elektrophorese: Direkte Herstellung basierend auf optischer und numerischer Fallfilm-Charakterisierung sowie maßgeschneiderte Anpassung der kontinuierlichen Phase (IGF, (BMWK))
WISENT – Verfahren für die kreislaufwirtschaftliche Nutzung von Silizium mittels Gasphasensynthese (IGF, (BMWK))
SmartestMEA – Elektroden für PEMWE und PEMFC auf Basis von innovativen Support-Materialien und deren reproduzierbare Testung in einem neuartigen MEA-Testsystem (EFRE/NRW)
FOR2284: Modellbasierte skalierbare Gasphasensynthese komplexer Nanopartikel (DFG, (Bund/Länder))
SPP1980: Nanopartikelsynthese in Sprayflammen SpraySyn: Messung, Simulation, Prozesse (DFG, (Bund/Länder))
KRYOSPRAY – Sprühflammensynthese von Manganoxid Nanopartikeln mit metastabiler Phasenkonfiguration durch den Einsatz kryogenen Stickstoffs (ZIM, (BMWK))
ITC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological (CEN, EU)
Publikationen
Underberg, Martin; Prenting, Markus; Sieber, Moritz; Schimek, Sebastian; Paschereit, Christian O.; Hülser, Tim; Endres, Torsten; Schulz, Christof; Wiggers, Hartmut; Schnurre, Sophie Marie
A hydrogen-based burner concept for pilot-scale spray-flame synthesis of nanoparticles: Investigation of flames and iron oxide product materials
In: Applications in Energy and Combustion Science Jg. 15 (2023) 100165
Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
Kunze, Frederik; Kuns, Stefan; Hülser, Tim-Patrick; Wiggers, Hartmut; Schnurre, Sophie M.
Validation of the silicon nanoparticle production on the pilot plant scale via long-term gas-phase synthesis using a microwave plasma reactor
In: Applications in Energy and Combustion Science Jg. 15 (2023) 100195
Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
Hattenhorst, Birk; Schnurre, Sophie Marie; Hülser, Tim-Patrick; Baer, Christoph; Musch, Thomas
Contactless Flame Reactor State Parameter Investigation Using a Broadband mm-Wave Radar
In: IEEE Sensors Letters Jg. 4 (2020) Nr. 5, 9050823
Online Volltext: dx.doi.org/
Weyell, Peter; Kurland, Heinz Dieter; Hülser, Tim-Patrick; Grabow, Janet; Müller, Frank A.; Kralisch, Dana
Risk and life cycle assessment of nanoparticles for medical applications prepared using safe- And benign-by-design gas-phase syntheses
In: Green Chemistry Jg. 22 (2020) Nr. 3, S. 814 – 827
Online Volltext: dx.doi.org/ (Open Access)
Muntean, Roxana; Pascal, Dragoş Toader; Rost, Ulrich W.; Holtkotte, L.; Näther, Johannes; Köster, Frank; Underberg, M.; Hülser, Tim-Patrick; Brodmann, Michael
Investigation of Iridium Nanoparticles Supported on Sub-stoichiometric Titanium Oxides as Anodic Electrocatalysts in PEM Electrolysis : Part I : Synthesis and Characterization
In: Topics in Catalysis Jg. 62 (2019) Nr. 5-6, S. 429 – 438
Online Volltext: dx.doi.org/
Kunze, Frederik; Kuns, Stefan; Spree, Mathias; Hülser, Tim-Patrick; Schulz, Christof; Wiggers, Hartmut; Schnurre, Sophie M.
Synthesis of silicon nanoparticles in a pilot-plant-scale microwave plasma reactor : Impact of flow rates and precursor concentration on the nanoparticle size and aggregation
In: Powder Technology Jg. 342 (2019) S. 880 – 886
Online Volltext: dx.doi.org/