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Kunststoffe 03/2019

Kunststoffe in der Brennstoffzelle

Elektrische Mobilität: Was für eine Zukunft mit Wasserstoff spricht

Kunststoffe in der Brennstoffzelle

Elektromobilität, ob mit Batterien oder Wasserstoff-Brennstoffzellen, ermöglicht emissionsfreies Fahren und die Integration des Verkehrssektors in ein Gesamtkonzept mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energie. Nicht nur wegen ihrer Langstreckentauglichkeit wird die Brennstoffzellentechnik hier eine zentrale Rolle spielen. Entscheidend wird aber sein, durch hochwertige und gleichzeitig kostengünstige Materialien und Produktionsprozesse zuverlässige und bezahlbare Produkte anbieten zu können. Hier ist besonders die Kunststofftechnik gefordert.

Dr.-Ing. Peter Beckhaus; Prof. Dr. Angelika Heinzel; Dr.-Ing. Ulrich Misz; Dr.-Ing. Jörg Karstedt

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Literaturhinweis

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2. Toyota. Toyota moves to expand mass-production of fuel cell stacks and hydrogen tanks towards ten-fold increase post-2020. [Online] [Zitat vom: 23. 08 2018] https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/ 22647198.html

3. Hyundai. FuelCellsWorks. [Online] [Zitat vom: 30. 01 2019] https://fuelcellsworks.com/news/hyundai-motor-group-reveals-fuel-cell-electric-vehicle-fcev-vision-2030-with-plans-to-invest-6-7-billion-in-the-technology/.

4. Hydrogen Council. How hydrogen empowers the energy transition. 2017

5. ETI Group, Dr Ralph Clague. A Technical Analysis of the Fuel Cell Industry in 2016. CENEX LCV 2016 Seminar. 14.9.2016

6. A. Heinzel, F. Mahlendorf, J. Roes. Brennstoffzellen: Entwicklung – Technologie – Anwendung. C. F. Müller Verlag, Heidelberg 2006

7. Y. Wang, K. Chen, J. Mishler, S. Cho, X. Adroher. A review of polymer electrolyte membrane fuel cells: Technology, applications, and needs of fundamental research. Applied Energies. 2011, Bd. 88, S. 981–1007

8. Kreuer, K.-D. Ion conducting membranes for fuel cells and other electrochemical devices. Chem. Mater. 2014, Bd. 26, S. 361–380

9. C. Gittleman, F. Coms, Y.-H. Lai. Membrane durability: physical and chemical degradation. [Buchverf.] Kumbur, Veziroglu Mench. Polymer Electrolyte Fuel Cell Degradation. Oxford : Elsevier, 2012, S. 15–88

10. A. Heinzel, U. König. Nanotechnology for fuel cells. [Buchverf.] Edson Roberto Leite. Nanostructured Materials for Electrochemical Energy Production and Storage. Springer Verlag, New York 2009

11. M. Breitwiese, C. Klose, M. Klingele, A. Hartmann, J. Erben, H. Cho, J. Kerres, R. Zengerle, S. Thiele. Simple fabrication of 12 mm thin nanocomposite fuel cell membranes. J. Power Sources. 2017, Bd. 337, S. 137–144

12. T. Derieth, G. Bandlamudi, P. Beckhaus, C. Kreuz, F. Mahlendorf, A. Heinzel. Development of highly filled graphite compounds as bipolar plate materials for low and high temperature PEM fuel cells. J. New Materials for Electrochemical Systems. 2008, Bd. 11(1), S. 21–29

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