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Doppelperovskite als gemischte Ionen-Elektronenleiter

Double Perovskite – based Mixed Ionic-Electronic Conductors

Simon Penner (ORCID: 0000-0002-2561-5816)
  • Grant-DOI 10.55776/P35770
  • Förderprogramm Einzelprojekte
  • Status laufend
  • Projektbeginn 01.11.2022
  • Projektende 31.10.2026
  • Bewilligungssumme 342.750 €

Wissenschaftsdisziplinen

Chemie (100%)

Keywords

    Catalysis, Double Perovskites, Fuel Cell, Structure - Property Relationships

Abstract

Das Projekt Doppelperovskite als gemischte Ionen- und Elektronenleiter behandelt die Herstellung und Charakterisierung einer neuen Klasse von hochgeordneten, chemisch und strukturell hochkomplexen Oxid-Materialien auf Strontium-Eisen-Vanadium-Niob-Basis. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften dieser Materialien können gezielt durch die Synthese gesteuert werden und diese haben deshalb das Potential, bestehende Materialien in sogenannten Festkörperoxid-Brennstoffzellen zu ersetzen. Das zentrale Thema hierbei ist die strukturelle Stabilität unter den für Festkörperoxid- Brennstoffzellen üblichen extremen Temperatur- und chemischenBedingungenund die Aufrechterhaltung der Elektronen- und Ionenleitung unter diesen Reaktionsbedingungen. Durch die Möglichkeit, die Veränderung der Eigenschaften live unter Verwendung sogenannter in situ Methoden, d.h. per Charakterisierung unter Reaktionsbedingungen, mitzuverfolgen, ergeben sich neue Einblicke in das strukturelle und chemische Verhalten dieser Materialien und eine direkte Verbindung von physikalischen und chemischen Eigenschaften mit der Reaktivität.

Forschungsstätte(n)
  • Universität Innsbruck - 100%
Nationale Projektbeteiligte
  • Johannes Bernardi, Technische Universität Wien , nationale:r Kooperationspartner:in
  • Volker Kahlenberg, Universität Innsbruck , nationale:r Kooperationspartner:in
Internationale Projektbeteiligte
  • Marc Heggen, Forschungszentrum Jülich - Deutschland
  • Albert Gili, Technische Universität Berlin - Deutschland
  • Maged Bekheet, Technische Universität Berlin - Deutschland

Research Output

  • 9 Zitationen
  • 5 Publikationen
Publikationen
  • 2025
    Titel How Ti Doping Improves the Catalytic Methane Dry Reforming of Nanoporous Reduced LaNiO3 Perovskites
    DOI 10.1021/acsanm.5c04175
    Typ Journal Article
    Autor Winterstein T
    Journal ACS Applied Nano Materials
    Seiten 22339-22351
    Link Publikation
  • 2025
    Titel In Situ Derived Impedance–Structure Correlation during LaNiO3 Decomposition
    DOI 10.1021/jacs.5c16809
    Typ Journal Article
    Autor Malleier C
    Journal Journal of the American Chemical Society
    Seiten 44515-44528
    Link Publikation
  • 2025
    Titel Lanthanum nickel titanate perovskites as model systems for Ni-perovskite interfacial engineering in methane dry reforming
    DOI 10.1016/j.mtchem.2025.102620
    Typ Journal Article
    Autor Winterstein T
    Journal Materials Today Chemistry
    Seiten 102620
    Link Publikation
  • 2024
    Titel New Insights into the Hydrogen Evolution Mechanism near the Ni/YSZ Triple Phase Boundary during Steam Electrolysis: A Patterned Model Electrode Study
    DOI 10.1021/acselectrochem.4c00031
    Typ Journal Article
    Autor Thurner C
    Journal ACS Electrochemistry
    Seiten 315-327
    Link Publikation
  • 2024
    Titel Combined Experimental and Theoretical Approach to the Electronic and Magnetic Properties of Cu-Doped LaMnO3 Perovskites
    DOI 10.1021/acs.jpcc.4c06256
    Typ Journal Article
    Autor Gallmetzer J
    Journal The Journal of Physical Chemistry C
    Seiten 677-688
    Link Publikation

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