Einfluss von Wasserstoff auf das Permeationsverhalten und die Stabilität von hochpermeablen Metallschichten:
Gespeichert in:
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin
Logos-Verl.
2010
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INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG 1
1.1. MOTIVATION DER ARBEIT 3
1.2. AUFBAU DER ARBEIT 4
2. WASSERSTOFFABTRENNUNG MIT MEMBRANEN 5
2.1. GRUNDLAGEN DER GASPERMEATION 5
2.2. POLYMERMEMBRANEN 10
2.2.1. STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN VON POLYMEREN 10
2.2.2. PERMEATIONSEIGENSCHAFTEN VON POLYMEREN 11
2.2.3. POLYIMIDE 12
2.3. METALLMEMBRANEN 13
2.3.1. WASSERSTOFFLOESLICHKEIT UND -DIFFUSION IN METALLEN 14
2.3.2. PERMEATIONSEIGENSCHAFTEN VON METALLEN IG
2.3.3. PALLADIUM 19
2.3.4. METALLE DER NEBENGRUPPE VB 21
2.3.5. PLATIN 22
2.4. METALL-POLYMER-KOMPOSITMEMBRANEN 23
3. EXPERIMENTELLER AUFBAU UND MESSMETHODEN 25
3.1. VERWENDETE TESTSTAENDE 25
3.1.1. FLACHMEMBRANEN 25
3.1.2. KAPILLARMEMBRAN 27
3.2. VERWENDETE MESSZCLLCN 28
3.2.1. FLACHMEMBRANEN 28
3.2.2. KAPILLARMEMBRAN 29
3.3. PERMEATIONSMESSUNG 29
3.3.1. GILIBRATORMESSUNGEN 30
3.3.2. DRUCKVARIATIONSMETHODE 30
3.4. MESSUNSICHERHEITEN 31
3.4.1. METALL-POLYMER-KOMPOSITMEMBRANEN 31
3.4.2. KAPILLARMCMBRAN 33
4. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE 35
4.1. METALL-POLYMCR-KONIPOSITMEMBRANCN 35
4.1.1. GFDA-4MPD-POLYIMIDMEMBRANCN 35
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1009194526
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
INHALTS VERZEICHNIS
4.1.2. METALL-6FDA-4MPD-KOMPOSITMEMBRANEN 38
4.1.3. VERGLEICH VERMESSENER KOMPOSITMEMBRANEN 55
4.1.4. DISKUSSION DER ERGEBNISSE 57
4.2. PALLADIUM-SILBER-KAPILLARMEMBRAN 03
4.2.1. PERMEATIONSVERSUCHE 63
4.2.2. VERGLEICH MIT LITERATURDATEN 68
4.3. FOLGERUNGEN AUS DEN VERSUCHEN 70
5. MODELLIERUNG DES WASSERSTOFFTRANSPORTS DURCH METALLMEMBRANEN 71 5.1.
PERMEATIONSMODELL NACH WANG 71
5.2. PERMEATIONSMODELL NACH WARD UND DAO 75
5.2.1. DISSOZIATIVE ADSORTION VON WASSERSTOFF 75
5.2.2. REKOMBINATIVE DESORPTION VON WASSERSTOFF 76
5.2.3. LOESUNG VON WASSERSTOFF IM MEMBRAMNATERIAL 77
5.2.4. DIFFUSION VON WASSERSTOFF DURCH METALL 78
5.2.5. ENTLOESUNG VON WASSERSTOFF AUS DEM MEMBRANMATERIAL 78 5.2.6.
KINETISCHE PARAMETER UND LOESLICHKEIT 79
5.2.7. DAS GLEICHUNGSYSTEM VON WARD UND DAO 80
5.3. ENTWICKLUNG DES PERMEATIONSMODELLS IM RAHMEN DIESER ARBEIT 81
6. SIMULATION DER WASSERSTOFFPERMEATION DURCH PALLADIUM UND
PALLADIUM-SILBER 83 6.1. LOESUNG DES GLEICHUNGSSYSTEMS 83
6.2. PERMEATION DURCH REINES PALLADIUM 85
6.2.1. ABHAENGIGKEIT VON DER TEMPERATUR 85
6.2.2. ABHAENGIGKEIT VOM WASSERSTOFFPARTIALDRUCK 87
6.2.3. SCHLUSSFOLGERUNGEN 88
6.3. PERMEATION DURCH PALLADIUM-SILBER 88
6.3.1. ADSORPTION UND DESORPTION 89
6.3.2. LOESLICHKEIT UND DIFFUSION 91
6.3.3. ABSORPTION UND ENTLOESEN 91
6.3.4. PARAMETER DER PERMEATIONSRECHNUNGEN 92
6.3.5. ABHAENGIGKEIT VON DER TEMPERATUR 92
6.3.6. ABHAENGIGKEIT VOM WASSERSTOFFPARTIALDRUCK 94
6.3.7. VERGLEICH MIT LITERATURDATEN 95
6.3.8. VERGLEICH MIT EIGENEN MESSWERTEN 103
6.3.9. SCHLUSSFOLGERUNGEN 105
7. KONZENTRATIONSABHAENGIGER WASSERSTOFFDIFFUSIONSKOEFFIZIENT IN
PALLADIUM-SILBERLO7 7.1. FUNKTIONALE ABBILDUNG DES
WASSERSTOFFDIFFUSIONSKOEFKZIENTEN IN METALLEN . . 108 7.2. FUNKTIONALE
ABBILDUNG DES WASSERSTOFFDIFFUSIONSKOEFFIZIENTEN IN PALLADIUM- SILBER HO
7.2.1. BESCHREIBUNG DER WASSERSTOFFLAESLICHKEIT IN PALLADIUM-SILBER DURCH
EIN GITTER-GAS-MODELL 112
IV
IMAGE 3
7.2.2. ENTWICKLUNG EINES MODELLS DER DIFFUSION VON WASSERSTOFF IN
PALLADIUM-
SILBER 114
7.2.3. VERGLEICH MIT EIGENEN MESSWERTEN 124
7.3. SCHLUSSFOLGERUNGEN 126
8. WASSERSTOFFINDUZIERTE SPANNUNGEN 129
8.1. EINFLUSS DER SPANNUNG AUF DIE LOESLICHKEIT UND DEN
DIFFUSIONSKOEFFIZIENTCN . . 129 8.2. KONZENTRATIONSGRADIENTEN IN
SPANMINGSBELADENEN PALLADIUM-SILBER-SCHICHTEN 133 8.3.
WASSERSTOFFINDUZIERTE SPANNUNGEN IN PALLADIUM-SILBER-SCHICHTEN 136 8.4.
VERGLEICH MIT MESSWERTEN DER KAPILLARMEMBRAN 138
8.5. SPANNUNGEN IN DER KAPILLARMEMBRAN 141
8.6. SPANNUNGEN IN METALLSCHICHTEN VON METALL-POLYMER-KOMPOSITMEMBRANCN
. . 144 8.7. SCHLUSSFOLGERUNGEN 152
9. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 153
9.1. ZUSAMMENFASSUNG 153
9.2. AUSBLICK 155
A. HERLEITUNG DER GLEICHUNG VON ANDREW UND HAASZ 157
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