000152095 001__ 152095 000152095 005__ 20240709094404.0 000152095 037__ $$aFZJ-2014-01885 000152095 041__ $$aGerman 000152095 1001_ $$0P:(DE-Juel1)145679$$aOrzessek, Peter$$b0$$eCorresponding Author 000152095 1112_ $$aDKG-Jahrestagung 2014$$cClausthal-Zellerfeld$$d2014-03-24 - 2014-03-26$$wGermany 000152095 245__ $$aEntwicklung von Hochtemperatur-Energiespeichern auf Basis von Eisen-Eisenoxidkeramiken in Verbindung mit einem oxid-keramischen Brennstoffzellen-Elektrolyseursystem 000152095 260__ $$c2014 000152095 3367_ $$0PUB:(DE-HGF)6$$2PUB:(DE-HGF)$$aConference Presentation$$bconf$$mconf$$s1442823025_28361$$xPlenary/Keynote 000152095 3367_ $$033$$2EndNote$$aConference Paper 000152095 3367_ $$2DataCite$$aOther 000152095 3367_ $$2ORCID$$aLECTURE_SPEECH 000152095 3367_ $$2DRIVER$$aconferenceObject 000152095 3367_ $$2BibTeX$$aINPROCEEDINGS 000152095 520__ $$aEin neuartiger aufladbarer Hochtemperatur-Energiespeicher, der in Verbindung mit einem oxidkeramischen Brennstoffzellen-Elektrolyseursystem arbeitet, wird vorgestellt. Die elektrochemische Energie wird dabei in Eisen-Eisenoxid gespeichert, das sich auf der Brennstoffseite befindet. Im Unterschied zur klassischen oxidkeramischen Brennstoffzelle liegt hier eine stehende H2-/H2O-Atmosphäre zur definierten Einstellung eines Sauerstoffpartialdrucks an. Beim Laden wird das Eisenoxid reduziert, die Brennstoffzelle arbeitet als Elektrolyseur. Beim Entladen wird das Eisen oxidiert, die Brennstoffzelle erzeugt Elektrizität. Die über Foliengießen oder Extrusion hergestellten Metalloxidspeicher müssen sowohl gute reaktionskinetische Eigenschaften als auch eine große Sauerstoff-speicherkapazität aufweisen.Zur Vermeidung der Degradation (Verlust an Speicherkapazität und -kinetik) des Speichers werden verschiedene Stoffkombinationen aus „inerten“ Oxiden (8YSZ, Al2O3, ZrO2) oder „reaktiven“ Oxiden (Mn2O3, Y2O3, CeO2, TiO2, MgO, CaO) mit dem Eisenoxidspeicher auf ihr Oxidations-/Reduktionsverhalten, ihr Sinterverhalten und andere mikrostrukturelle Alterungserscheinungen untersucht. Erste Ergebnisse zum Einfluss der Mikrostruktur und Porosität sowie deren Einfluss auf die Leistungsdichte des Hochtemperatur-Energiespeichers werden dargestellt. Weiter werden die für den anvisierten Betrieb als stationärer Energiespeicher benötigten Betriebsparameter aus Ergebnissen von Stack-Tests abgeleitet. 000152095 536__ $$0G:(DE-HGF)POF2-123$$a123 - Fuel Cells (POF2-123)$$cPOF2-123$$fPOF II$$x0 000152095 536__ $$0G:(DE-Juel1)SOFC-20140602$$aSOFC - Solid Oxide Fuel Cell (SOFC-20140602)$$cSOFC-20140602$$fSOFC$$x1 000152095 536__ $$0G:(DE-Juel1)HITEC-20170406$$aHITEC - Helmholtz Interdisciplinary Doctoral Training in Energy and Climate Research (HITEC) (HITEC-20170406)$$cHITEC-20170406$$x2 000152095 7001_ $$0P:(DE-Juel1)156166$$aBerger, Cornelius$$b1$$ufzj 000152095 7001_ $$0P:(DE-Juel1)138664$$aTokariev, Oleg A.$$b2 000152095 7001_ $$0P:(DE-Juel1)129770$$aNiewolak, Leszek$$b3 000152095 7001_ $$0P:(DE-Juel1)145945$$aFang, Qingping$$b4 000152095 7001_ $$0P:(DE-Juel1)129591$$aBram, Martin$$b5 000152095 7001_ $$0P:(DE-Juel1)129636$$aMenzler, Norbert H.$$b6 000152095 7001_ $$0P:(DE-Juel1)129782$$aQuadakkers, Willem J.$$b7 000152095 7001_ $$0P:(DE-Juel1)129594$$aBuchkremer, Hans Peter$$b8 000152095 773__ $$y2014 000152095 909CO $$ooai:juser.fz-juelich.de:152095$$pVDB 000152095 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)145679$$aForschungszentrum Jülich GmbH$$b0$$kFZJ 000152095 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)156166$$aForschungszentrum Jülich GmbH$$b1$$kFZJ 000152095 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)138664$$aForschungszentrum Jülich GmbH$$b2$$kFZJ 000152095 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)129770$$aForschungszentrum Jülich GmbH$$b3$$kFZJ 000152095 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)145945$$aForschungszentrum Jülich GmbH$$b4$$kFZJ 000152095 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)129591$$aForschungszentrum Jülich GmbH$$b5$$kFZJ 000152095 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)129636$$aForschungszentrum Jülich GmbH$$b6$$kFZJ 000152095 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)129782$$aForschungszentrum Jülich GmbH$$b7$$kFZJ 000152095 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)129594$$aForschungszentrum Jülich GmbH$$b8$$kFZJ 000152095 9132_ $$0G:(DE-HGF)POF3-135$$1G:(DE-HGF)POF3-130$$2G:(DE-HGF)POF3-100$$aDE-HGF$$bForschungsbereich Energie$$lSpeicher und vernetzte Infrastrukturen$$vFuel Cells$$x0 000152095 9131_ $$0G:(DE-HGF)POF2-123$$1G:(DE-HGF)POF2-120$$2G:(DE-HGF)POF2-100$$3G:(DE-HGF)POF2$$4G:(DE-HGF)POF$$aDE-HGF$$bEnergie$$lRationelle Energieumwandlung und -nutzung$$vFuel Cells$$x0 000152095 9141_ $$y2014 000152095 920__ $$lyes 000152095 9201_ $$0I:(DE-Juel1)IEK-1-20101013$$kIEK-1$$lWerkstoffsynthese und Herstellungsverfahren$$x0 000152095 9201_ $$0I:(DE-Juel1)IEK-2-20101013$$kIEK-2$$lWerkstoffstruktur und -eigenschaften$$x1 000152095 9201_ $$0I:(DE-Juel1)IEK-3-20101013$$kIEK-3$$lElektrochemische Verfahrenstechnik$$x2 000152095 980__ $$aconf 000152095 980__ $$aVDB 000152095 980__ $$aI:(DE-Juel1)IEK-1-20101013 000152095 980__ $$aI:(DE-Juel1)IEK-2-20101013 000152095 980__ $$aI:(DE-Juel1)IEK-3-20101013 000152095 980__ $$aUNRESTRICTED 000152095 981__ $$aI:(DE-Juel1)IMD-1-20101013 000152095 981__ $$aI:(DE-Juel1)ICE-2-20101013 000152095 981__ $$aI:(DE-Juel1)IMD-2-20101013 000152095 981__ $$aI:(DE-Juel1)IEK-2-20101013 000152095 981__ $$aI:(DE-Juel1)IEK-3-20101013