MEA-Fertigungstechnik

Über

Stacks von Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs) sind die Kernkomponenten der Elektrolyse- und Brennstoffzellentechnologie. Beide Anwendungen sind für Speicher- und Umwandlungssysteme in einer erneuerbaren Energieversorgung von zentraler Bedeutung. Um eine hohe Effizienz bei der Umwandlung von elektrischer Energie in chemische Energie und umgekehrt zu erreichen, müssen die physikochemischen Prozesse innerhalb der MEA gut angepasst werden, indem die für die MEA-Herstellung verwendeten Materialien und Produktionsprozesse optimiert werden. Die verschiedenen Prozessschritte werden im Labormaßstab entwickelt und optimiert. Diese Prozesse müssen für die Pilotanlagenproduktion, die sich auf einen Rolle-zu-Rolle-Schlitzdüsenbeschichtungsprozess konzentriert, vergrößert werden.

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Dr. Markus Stähler

IET-4

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Veröffentlichungen

Stähler, M., Burdzik, A., Friedrich, I., Everwand, A., Scheepers, F.
Oxygen flow rate measurement as a whistleblower for degradation effects in PEM water electrolysis
Int. J. Hydrogen Energy 78 (2024) 682-687
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.06.334

Stähler, A., Stähler, M., Scheepers, F., Lehnert, W., Carmo, M.
Scalable Implementation of Recombination Catalyst Layers to Mitigate Gas Crossover in PEM Water Electrolyzers
J. Electrochem. Soc., 2022, 169(3), 034522
https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac5c9b

A. Martin, P. Trinke, M. Stähler, A. Stähler, F. Scheepers, B. Bensmann, M. Carmo, W. Lehnert and R. Hanke-Rauschenbach
The Effect of Cell Compression and Cathode Pressure on Hydrogen Crossover in PEM Water Electrolysis
J. Electrochem. Soc., 2022, 169(1), 014502
https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac4459

M. Stähler, A. Stähler, F. Scheepers, M. Carmo, W. Lehnert, D. Stolten
Impact of porous transport layer compression on hydrogen permeation in PEM water electrolysis
Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020)
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.12.016

A. Stähler, M. Stähler, F. Scheepers, M. Carmo, D. Stolten
Reusability of decal substrates for the fabrication of catalyst coated membranes
Int. J. Adhesion and Adhesives (2019)
https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2019.102473

F. Scheepers, A. Stähler, M. Stähler, M. Carmo, W. Lehnert, D. Stolten
Steering and In-situ Monitoring of Drying Phenomena during Film Fabrication
J. Coat. Technol. Res. 16 (2019) 1213-1221
https://doi.org/10.1007/s11998-019-00206-5

M. Stähler, A. Stähler, F. Scheepers, M. Carmo, D. Stolten
A completely slot die coated membrane electrode assembly
Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019 ) 7053-7058
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.02.016

F. Scheepers, A. Stähler, M. Stähler, M. Carmo, W. Lehnert, D. Stolten
Layer Formation from Polymer Carbon-Black Dispersions
Coatings 8 (2018) 450
https://doi.org/10.3390/coatings8120450

A. Burdzik, M. Stähler, M. Carmo, D. Stolten
Impact of reference values used for surface free energy determination: An uncertainty analysis
Int. J. Adhesion and Adhesives 82 (2018) 1–7
https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2017.12.002

F. Scheepers, A. Stähler, M. Stähler, M. Carmo, W. Lehnert, D. Stolten
A new setup for the quantitative analysis of drying by the use of gas phase FTIR-spectroscopy
Review of Scientific Instruments 89 (8), (2018) 083102
https://doi.org/10.1063/1.5036817

A. Burdzik , M. Stähler, I. Friedrich, M. Carmo, D. Stolten
Homogeneity analysis of square meter-sized electrodes for PEM electrolysis and PEM fuel cells
J. Coat. Technol. Res. 15 (2018) 1423-1432
https://doi.org/10.1007/s11998-018-0074-3

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Letzte Änderung: 04.02.2025