Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Herstellung und den Materialeigenschaften protonenleitender Kompositelektrolyte. Der Schwerpunkt liegt auf Untersuchungen zur Leitfähigkeit, als grundlegenster Eigenschaft eines Elektrolyten. Als Untersuchungsgegenstände sind Komposite gewählt worden, die sich für einen Betrieb im Niedertemperatur- (< 200°C) bzw. im Mitteltemperaturbereich (200 – 600°C) anbieten. Es handelt sich dabei um zwei unterschiedliche Verbundmaterialien: elektrolytgetränkte Fleece und polyphosphathaltige Keramiken. Für die jeweiligen Temperaturbereiche wurden Materialien hergestellt. Ihre Funktionalität wurde u.a. im Hinblick auf einen möglichen Einsatz in Brennstoffzellen untersucht. Dazu wurden sowohl festkörperphysikalische als auch elektrochemische Methoden angewendet.
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Herstellung und den Materialeigenschaften protonenleitender Kompositelektrolyte. Der Schwerpunkt liegt auf Untersuchungen zur Leitfähigkeit, als grundlegenster Eigenschaft eines Elektrolyten. Als Untersuchungsgegenstände sind Komposite gewählt worden, die sich für einen Betrieb im Niedertemperatur- (< 200°C) bzw. im Mitteltemperaturbereich (200 – 600°C) anbieten. Es handelt sich dabei um zwei unterschiedliche Verbundmaterialien: elektrolytgetränkte Fl...
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Übersetzte Kurzfassung:
The present thesis deals with the synthesis and the material properties of proton-conducting composite electrolytes. Mainly it focuses on the investigation of conductivity, since this property represents the most important feature of an electrolyte. The study is concerned with two different types of composites, suitable for use in the low (< 200°C) and the intermediate temperature region (200 - 600°C), respectively: electrolyte impregnated fleeces and polyphosphate ceramics. Composites were synthesized for each of the temperature regimes and their performance was investigated among other parameters with regard to their possible application in fuel cells, by solid state physical and electrochemical methods.