Ohne die Elektrolyse bleiben zentrale Vorhaben der De­fossilierung auf der Strecke. (Bild: DLR/ThomasErnsting)
Wasserstoff-Elektrolyse

So wird aus Strom Gas: Die Wasserstoff-Elektrolyse unter der Lupe

Aus Strom mach Gas: die Schlüsseltechnologie der Wasserstoff- Revolution unter der Lupe – Egal ob alkalisch, PEM oder Hochtemperatur-Elektrolyse, das älteste elektrochemische Verfahren soll die Welt von morgen möglich machen. 2021 kommen Projekte mit über 200 Gigawatt Elektrolyse-Leistung auf die Agenda. Doch was steckt hinter diesen Zahlen? Welche Technologien gibt es, und wohin geht die Reise jetzt?

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Bildergalerien

Dr. Lesia Sandig-Predzymirska im Technikum. Im Forschungsprojekt werden umweltschonende Methoden für das Recycling von Edelmetallen aus Elektrokatalysatoren untersucht.  (Bild: TU Bergakademie Freiberg / C. Mokry)
Nachhaltige Energiewende

Fortschritte im Recycling von Edelmetallen aus Elektrolyse-Prozessen

Ein europäisches Forschungsprojekt hat seit drei Jahren untersucht, wie das Recycling von Edelmetallen wie Platin, Iridium und Ruthenium – die als Katalysatoren in der Wasserstoffelektrolyse eingesetzt werden – verbessert werden kann. Da diese teuren Metalle bisher nicht vollständig durch andere Materialien ersetzt werden können, liegt die Herausforderung darin, sie verlustfrei und umweltfreundlich zurückzugewinnen.

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Im Femtosekundenlabor werden dafür alle Proben sowohl mit einer Terahertz-Methode (OPTP) als auch mit Mikrowellenspektroskopie (TRMC) untersucht. Beide Messmethoden ermöglichen Aussagen zu Beweglichkeit und Lebenszeit der Ladungsträger. (Bild: Markus Schleuning /HZB)
Grüner Wasserstoff

Solarer Wasserstoff: Fortschritt in der Optimierung von Metalloxiden für die Wasserstoffproduktion

Metalloxide eignen sich theoretisch ideal als Photoelektroden für die direkte Erzeugung von Wasserstoff mit Sonnenlicht. Forschern gelang es nun erstmals, die Transporteigenschaften der Ladungsträger in unterschiedlichen Metalloxiden über einen Zeitbereich von neun Größenordnungen zu ermitteln. Dabei zeigte sich, wie Ladungsträger festgehalten werden oder ganz verloren gehen und wie sich diese Effekte verringern lassen.

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