Grupa Badawcza Technologii Materia艂贸w Funkcjonalnych
Grupa Badawcza Nanocharakteryzacji Optycznej
Grupa Badawcza Inverse Materials Design
Grupa Badawcza System贸w Energetycznych Nowej Generacji
Grupa Badawcza Zastosowa艅 Biofotonicznych
Grupa Badawcza Konwersji Energii S艂onecznej
Grupa Badawcza Monokryszta艂贸w Tlenkowych
Grupa Badawcza Zwi膮zk贸w P贸艂przewodnikowych A3B5
Laboratoria
Laboratorium Krystalizacji Materia艂贸w A3B
Laboratorium Monokrystalizacji Materia艂贸w Tlenkowych
Laboratorium Optycznej Nanocharakteryzacji Materia艂贸w
Laboratorium Materia艂贸w Funkcjonalnych
Ensemble3 sp. z o.o.
01-919 Warszawa
ul. W贸lczy艅ska 133
NIP 1182211096
KRS 0000858669
Naukowcy z E3, dr Keiichiro Maegawa, dr Mateusz Wlaz艂o i prof. Atsushi Nagai, we wsp贸艂pracy z uznanymi kolegami, prof. Atsunori Matsud膮 (Wydzia艂 In偶ynierii Elektrycznej i Elektronicznej, Toyohashi University of Technology), dr. Nguyen Huu Huy Phuc (Ho Chi Minh City University of Technology - HCMUT), dr Kazuhiro Hikima i dr Go Kawamura (Department of Electrical and Electronic Information Engineering, Toyohashi University of Technology), osi膮gn臋li istotny krok w dziedzinie ogniw paliwowych. Ich ostatnie badanie, opublikowane w Chemistry of Materials 2023, tom 35, strony 7708-7718, przynios艂o obietnic臋 post臋pu w dziedzinie bezwodnych ogniw paliwowych o 艣redniej temperaturze.
馃専 Kluczowe wnioski:
馃挕 Badacze z powodzeniem opracowali sole przewodz膮ce proton, kluczowy sk艂adnik dla zastosowa艅 PEMFC w 艣rednich temperaturach.
馃挕艁膮cz膮c heterocykliczny imidazol (Imi) z wieloma gatunkami kwas贸w, stworzyli wysoce przewodz膮ce kompozyty odpowiednie do warunk贸w bezwodnych.
馃挕Mechaniczno-chemiczne rozdrabnianie SiO2 w chlorowodorku imidazolu (ImiHCl) znacznie zwi臋kszy艂o przewodnictwo protonowe w por贸wnaniu z innymi materia艂ami.
馃挕Ich podej艣cie oparte na teorii funkcjona艂u g臋sto艣ci (DFT) dok艂adnie prognozuje i wyja艣nia przewodnictwo protonowe, oferuj膮c cenny wgl膮d w mechanizm przewodzenia proton贸w.
馃挕Kompozyt 60ImiHCl-40SiO2 wykaza艂 najwy偶sz膮 przewodno艣膰 protonow膮 wynosz膮c膮 1,4 脳 10-2 S cm-1.
馃挕Membrana elektrolitowa na bazie PBI przygotowana przy u偶yciu tego kompozytu znacznie poprawi艂a wydajno艣膰 ogniwa paliwowego do 521 mW cm-2 w warunkach bezwodnych w temperaturze 150掳C.
Badania te maj膮 potencja艂 aby zrewolucjonizowa膰 艣redniotemperaturowe bezwodne ogniwa paliwowe, przybli偶aj膮c nas do czystszych i bardziej wydajnych rozwi膮za艅 energetycznych.
Gratulacje dla zespo艂u badawczego za ich niezwyk艂y wysi艂ek!
Przeczytaj pe艂ne badanie online: https://lnkd.in/ddKiFimz