Sprache: Englisch
Verlag: KIT Scientific Publishing, 2013
ISBN 10: 373150006X ISBN 13: 9783731500063
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
EUR 50,83
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Sprache: Englisch
Verlag: Karlsruher Institut Für Technologie, Karlsruher Institut Für Technologie, 2013
ISBN 10: 373150006X ISBN 13: 9783731500063
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Solid oxide fuel cells offer great prospects for the sustainable, clean and safe conversion of various fuels into electrical energy. In this thesis, the performance-determining loss processes for the cell operation on reformate fuels are elucidated via electrochemical impedance spectroscopy. Model-based analyses reveal the electrochemical fuel oxidation mechanism, the coupling of fuel gas transport and reforming chemistry and the impact of fuel impurities on the degradation of each loss process.
Sprache: Englisch
Verlag: Karlsruher Institut für Technologie, 2014
ISBN 10: 373150006X ISBN 13: 9783731500063
Anbieter: preigu, Osnabrück, Deutschland
Taschenbuch. Zustand: Neu. Model-based Interpretation of the Performance and Degradation of Reformate Fueled Solid Oxide Fuel Cells | Alexander Kromp | Taschenbuch | 144 S. | Englisch | 2014 | Karlsruher Institut für Technologie | EAN 9783731500063 | Verantwortliche Person für die EU: Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut AIFB, Kaiserstr. 89, 76133 Karlsruhe, verlag[at]aifb[dot]uni-karlsruhe[dot]de | Anbieter: preigu.
Sprache: Englisch
Verlag: Karlsruher Institut für Technologie, 2014
ISBN 10: 373150006X ISBN 13: 9783731500063
Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland
Zustand: Gut. Zustand: Gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Solid oxide fuel cells offer great prospects for the sustainable, clean and safe conversion of various fuels into electrical energy. In this thesis, the performance-determining loss processes for the cell operation on reformate fuels are elucidated via electrochemical impedance spectroscopy. Model-based analyses reveal the electrochemical fuel oxidation mechanism, the coupling of fuel gas transport and reforming chemistry and the impact of fuel impurities on the degradation of each loss process.