{"id":2059,"date":"2019-03-25T07:39:05","date_gmt":"2019-03-25T06:39:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/?page_id=2059"},"modified":"2020-12-04T12:15:53","modified_gmt":"2020-12-04T11:15:53","slug":"brennstoffzellenlabor","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/dlab\/brennstoffzellenlabor","title":{"rendered":"Wasserstoff- und Brennstoffzellenlabor"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Hintergrund<\/h2>\n\n\n\n<p>Das Distributed Energy Laboratory (DLab) verf\u00fcgt \u00fcber einen Einzelzellen- und einen Stack-Teststand, an denen Brennstoffzellen untersucht werden k\u00f6nnen. Des Weiteren besitzt die Professur f\u00fcr elektrische Energiesysteme Expertise in der Simulation von Brennstoffzellenmodellen, die direkt am Teststand validiert werden k\u00f6nnen. Im Rahmen der Brennstoffzellenforschung bietet das DLab folgende Kompetenzen f\u00fcr Forschungsprojekte und Dienstleistungen an:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Modellierung und Simulation von PEM-Brennstoffzellen<\/li><li>Verifizierung und Validierung der Simulationsergebnisse<\/li><li>Aufnahme von Polarisationskurven von Brennstoffzellen<\/li><li>Bewertung der Membran-Elektroden-Einheiten unter reproduzierbaren Betriebsbedingungen f\u00fcr folgende aktive Fl\u00e4chen:<br>25 cm\u00b2, 100&nbsp;cm\u00b2 und 225 cm\u00b2<\/li><li>Messung und Bewertung des dynamischen Verhaltens mittels elektrochemischer Impedanzspektroskopie und Current Interrupt Verfahren<\/li><li>Entwicklung von elektrisch steuerbaren Membranen f\u00fcr PEM-Brennstoffzellen<\/li><li>Messung der Stromdichte- und Temperaturverteilung von Membran-Elektroden-Einheiten<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Demonstration<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-video\"><video height=\"720\" style=\"aspect-ratio: 1280 \/ 720;\" width=\"1280\" controls poster=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/12\/vlcsnap-2020-12-04-12h12m16s330.png\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/12\/BrennstoffLabor.mp4\"><\/video><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Teststand f\u00fcr Einzelzellen<\/h2>\n\n\n\n<p>Mit dem Teststand G100 von Greenlight Innovation k\u00f6nnen Einzelzellen und kurze Stacks mit bis zu 10 Zellen charakterisiert werden. Die folgende Tabelle gibt einen \u00dcberblick \u00fcber die Eigenschaften des Teststandes.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G100_deF-scaled.jpg\" data-credit=\"HSU \/ DLab\" alt=\"G100\" class=\"wp-image-2583\" width=\"801\" height=\"539\" srcset=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G100_deF-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G100_deF-300x202.jpg 300w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G100_deF-1024x690.jpg 1024w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G100_deF-768x517.jpg 768w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G100_deF-1536x1034.jpg 1536w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G100_deF-2048x1379.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 801px) 100vw, 801px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Teststand f\u00fcr Brennstoffzellenstacks<\/h2>\n\n\n\n<p>Der Teststand G500 von Greenlight Innovation dient der Analyse von Brennstoffzellenstacks mit bis zu 70 Zellen. Die Eigenschaften des Teststandes sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G500_deF-scaled.jpg\" data-credit=\"HSU \/ DLab\" alt=\"G500\" class=\"wp-image-2584\" width=\"802\" height=\"490\" srcset=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G500_deF-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G500_deF-300x183.jpg 300w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G500_deF-1024x626.jpg 1024w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G500_deF-768x469.jpg 768w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G500_deF-1536x939.jpg 1536w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_G500_deF-2048x1252.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 802px) 100vw, 802px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Zus\u00e4tzliche Ausr\u00fcstung<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Laborpresse<\/h3>\n\n\n\n<p>F\u00fcr die Herstellung eigener Membran-Elektroden-Einheiten besitzt die Professur eine Hei\u00dfpresse des Typs Polystat 200 T mit folgenden Kennzahlen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_Press_deF-scaled.jpg\" data-credit=\"HSU \/ DLab\" alt=\"Polystat 200 T\" class=\"wp-image-2588\" width=\"802\" height=\"437\" srcset=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_Press_deF-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_Press_deF-300x163.jpg 300w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_Press_deF-1024x558.jpg 1024w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_Press_deF-768x419.jpg 768w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_Press_deF-1536x837.jpg 1536w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_Press_deF-2048x1116.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 802px) 100vw, 802px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pr\u00fcfgeh\u00e4use f\u00fcr Einzelzellen<\/h3>\n\n\n\n<p>An der Professur besteht die M\u00f6glichkeit, mit der quickCONNECTfixture Elektroden, Gasdiffusionslagen, Membranen und ganze Membran-Elektroden-Einheiten unter gleichen Bedingungen reproduzierbar zu untersuchen. Es stehen die aktiven Fl\u00e4chen 25 cm\u00b2, 100 cm\u00b2 und 225&nbsp;cm\u00b2 zur Verf\u00fcgung. F\u00fcr die aktiven Fl\u00e4chen 100 cm\u00b2 und 225 cm\u00b2 gibt es zudem die Option, die Stromdichte- und Temperaturverteilung zu analysieren.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_QuickConnect_deF-scaled.jpg\" data-credit=\"HSU \/ DLab\" alt=\"QuickConnect\" class=\"wp-image-2591\" width=\"803\" height=\"353\" srcset=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_QuickConnect_deF-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_QuickConnect_deF-300x132.jpg 300w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_QuickConnect_deF-1024x452.jpg 1024w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_QuickConnect_deF-768x339.jpg 768w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_QuickConnect_deF-1536x677.jpg 1536w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_QuickConnect_deF-2048x903.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 803px) 100vw, 803px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Galvanostat\/Potentiostat<\/h3>\n\n\n\n<p>Das Galvanostat\/Potentiostat Reference 3000 AE ist ein spezielles Messger\u00e4t der Elektrochemie, mit dem u. a. Untersuchungen wie die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) und das Current Interrupt (CI) durchgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen. Der zus\u00e4tzliche Stromverst\u00e4rker Reference 30k Booster erlaubt die parallele Untersuchung von mehreren Zellen innerhalb eines Stacks. Parameter des Reference 3000 AE mit und ohne Stromverst\u00e4rker sind die Folgenden:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_Gamry_deF-scaled.jpg\" data-credit=\"HSU \/ DLab\" alt=\"Gamry\" class=\"wp-image-2590\" width=\"801\" height=\"380\" srcset=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_Gamry_deF-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_Gamry_deF-300x143.jpg 300w, https:\/\/www.hsu-hh.de\/ees\/wp-content\/uploads\/sites\/680\/2020\/03\/Brennstoffzellen_Gamry_deF-2048x975.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 801px) 100vw, 801px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hintergrund Das Distributed Energy Laboratory (DLab) verf\u00fcgt \u00fcber einen Einzelzellen- und einen Stack-Teststand, an denen Brennstoffzellen untersucht werden k\u00f6nnen. 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