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Nanoporöses Gold als Brennstoffzellen-Material
Details
Elektrochemisches Dealloying hat sich als effiziente Methode zur Herstellung von nanoporösem Gold erwiesen, dessen Morphologie durch die Steuerung von Faktoren wie Ätzzeit, Temperatur des Elektrolyten, Zusammensetzung der Legierung, Vor- und/oder Nachwärmebehandlung und Spannung auf Anwendungen wie Brennstoffzellen-Elektroden und Sensoren zugeschnitten werden kann. Diese Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss solcher Faktoren wie der Elektrolytkonzentration auf die Morphologie des entstehenden Materials zu untersuchen. Ein Modell, das die Verarbeitungsparameter und die Porengröße in Beziehung setzt, wird durch statistische Ansätze unter Verwendung der Software Design Expert 7.1 erstellt. Eine Gleichung, die sowohl die individuellen als auch die Interaktionseffekte auf nanoporöses Gold erfasst, wird vorgeschlagen. Die Gültigkeit der Gleichung wird durch vorhandene Forschungsergebnisse verifiziert. Die Simulation dieses Materials unter angewandter externer Belastung wurde durchgeführt, um statische Eigenschaften im Vergleich zu Bulk-Gold zu erreichen. Die Anwendungen, bei denen dies hilfreich sein könnte, wurden erwähnt.
Autorentext
De auteur werkt momenteel als Mechanical Design Engineer aan projecten die Waterstofoplossingen voor Brandstofcellen ontwikkelen.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786202932851
- Sprache Deutsch
- Genre Maschinenbau & Fertigungstechnik
- Größe H220mm x B150mm x T5mm
- Jahr 2022
- EAN 9786202932851
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 978-620-2-93285-1
- Titel Nanoporöses Gold als Brennstoffzellen-Material
- Autor Shruti Baharani
- Untertitel Statistische Analyse der Faktoren, die nanoporses Gold und seine Empfindlichkeit im Vergleich zu Bulk-Gold beeinflussen
- Gewicht 137g
- Herausgeber Verlag Unser Wissen
- Anzahl Seiten 80