Forschungsansätze und Literaturüberblick

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1 Forschungsansätze und Literaturüberblick Forschungs- und Entwicklungsbedarf in der Zukunft Expertenworkshop Thermische Speicher Juni 2010, TU Berlin Roger Gläser Institut für Technische Chemie Institut für Nichtklasssiche Chemie e.v. Universität Leipzig

2 Ausgangspunkt Fluktuierende Energieträger Sonne, Wind, Ziel: unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Ausnahme: Pumpspeicherkraftwerke (PSW) Notwendigkeit zur Energiespeicherung 2

3 Thermische Energiespeicher R. Tamme, S. Laing, DLR und Inst. f. Techn. Thermodynamik, Universität Stuttgart 3

4 Ausgangspunkt (II) Mechanische Speicher Druckluftspeicherkraftwerke, Schwungräder Thermische Speicher Dampf-, Kies-Wasser-, Latentwärmespeicher Chemische Speicher Ni-, Li-Akkumulatoren, HAT-, Metall-Luft-Batterien Thermochemische Speicher Chemische Systeme, Salzhydrate, Sorptionsspeicher Elektrochemische und magnetische Speicher Doppelschichtkondensatoren, supraleitende Speicher (SMES) Wasserstoffspeicher Metallhydride, Nanocubes (MOFs) 4

5 TAB-Bericht D. Oertel, Energeispeicher Stand und Perspektiven, Sachstandsbericht zum Monitoring Nachhaltige Energieversorgung, Arbeitsbericht Nr. 123, Februar 2008 Zu höheren Speicherdichten und geringeren Verlusten: Materialtechnische Aspekte weiterentwickeln, insbesondere unter Einschluss der Nanotechnologie Wärmespeichern stärkere Beachtung schenken 5

6 DoE-Bericht DoE s Basic Energy Sciences Advisory Committee, New Science for a Secure and Sustainable Energy Future, December 2008 Solar power, solar fuels Electrical energy storage, batteries Superconductivity Solid-state lighting Advanced nuclear energy systems Geological carbon sequestration 6

7 Innovationsforum Thermische Energiespeicherung, TU Freiberg 7

8 Thermochemische Speicher: Status 2001 W. Wongsuwan, S. Kumar, P. Neveu, F. Meunier, Appl. Therm. Eng. 21 (2001)

9 Thermochemische Speicher: Status 2001 (II) W. Wongsuwan, S. Kumar, P. Neveu, F. Meunier, Appl. Therm. Eng. 21 (2001)

10 Advanced Materials for Energy Storage Mechanical and thermal energy storage Sensible heat storage (SHS), latent heat storage (LHS), thermal chemical energy storage (TCES) Electrochemical and electromagnetic energy storage Advanced Hydrogen Storage Materials Hybridization, cation/anion substitution and exchange, catalytic activation, nanoscaling Advanced materials for Lithium Ion Batteries and supercapacitors Electrode materials C. Liu, F. Li, L.-P. Ma, H.-M. Cheng, Adv. Energy Mater. 22 (2010) E28 10

11 Thermochemische Speicherung mit Wasserstoff als Energieträger Fe 3 O 4 3 FeO O 2 3 FeO + H 2 O Fe 3 O 4 + H 2 > 2000 C, 1 bar H 2 O H O 2 SnO CH 4 Sn + 2 CO + 4 H 2 Sn + 2 H 2 O SnO H 2 < 1000 C, 1 bar 2 CH H 2 O 2 CO + 6 H 2 M. Forster, Energy 29 (2004)

12 Das System CaO/Ca(OH) 2 Nutzung von 1251 kj bzw % der Einsatzenergie M.N. Azpiazu, J.M. Morquillas, A. Vazquez, Appl. Therm. Eng. 23 (2003)

13 Das System CaO/Ca(OH) 2 M.N. Azpiazu, J.M. Morquillas, A. Vazquez, Appl. Therm. Eng. 23 (2003)

14 Das System MO/M(OH) 2 MO + H 2 O M(OH) 2 + En Y. Kato, R. Takahashi, T. Sekiguchi, J. Ryu, Int. J. Refrigeration 32 (2009)

15 Das System MO/M(OH) 2 MO + H 2 O M(OH) 2 + En Y. Kato, R. Takahashi, T. Sekiguchi, J. Ryu, Int. J. Refrigeration 32 (2009)

16 Salzhydrate: Das System SrBr 2 x H 2 O SrBr 2 H 2 O + 5 H 2 O SrBr 2 6 H 2 O kj mol -1 SrBr 2 H 2 O: 2.4 kg -1 Gemischt mit expanded natural graphite (ENG) H. Lahmidi, S. Mauran, V. Goetz, Solar Energy 80 (2006)

17 Salzhydrate (II): Das System MgSO 4 x H 2 O C. Kaps, Innovationsforum Thermische Energiespeicherung, , Freiberg; K. Posern, C. Kaps, Thermochim. Acta 502 (2010) 73 17

18 Salzhydrate (II): Das System MgSO 4 x H 2 O C. Kaps, Innovationsforum Thermische Energiespeicherung, , Freiberg; K. Posern, C. Kaps, Thermochim. Acta 502 (2010) 73 18

19 Salzhydrate (II): Das System MgSO 4 x H 2 O C. Kaps, Innovationsforum Thermische Energiespeicherung, , Freiberg; K. Posern, C. Kaps, Thermochim. Acta 502 (2010) 73 19

20 Poröse Sorptionsspeicher Oberflächenhydrophilie / Sorptionszentren Porosität / Texturelle Eigenschaften Stabilität / Regenerierbarkeit Geringe Dynamik der Forschung 20

21 Poröse Sorptionsspeicher (II) H. Stach, J. Mugele, J. Jänchen, E. Weiler, Adsorption 11 (2005)

22 Poröse Sorptionsspeicher (II) H. Stach, J. Mugele, J. Jänchen, E. Weiler, Adsorption 11 (2005)

23 Poröse Sorptionsspeicher (II) H. Stach, J. Mugele, J. Jänchen, E. Weiler, Adsorption 11 (2005)

24 Poröse Sorptionsspeicher (II) H. Stach, D. Ackermann, E. Weiler, H. Stach, W. Brösicke, Thermochim. Acta 434 (2005) 37 24

25 Hierarchically Structured Sorbents J. Wang, J.C. Groen, W. Yue, W. Zhou, M.-O. Coppens, Chem. Commun. 44 (2007) 4653; P. With, A. Heinrich, M. Lutecki, S. Fichtner, B. Böhringer, R. Gläser, Chem. Ing. Tech., in press 25

26 Poröse Materialien mit einstellbarer Funktionalität Zunehmende Funktionalisierbarkeit PMO,MOFs Zeolithe, OMSs Anorganische Materialien Anorganische/organische Hybridmaterialien abnehmende thermische Stabilität Organische Materialien COFs Poröse Polymere H. El-Kaderi, J.R. Hunt, J.L. Mendoza-Cortez, A.P. Côté, R: Taylor, M. O'Keeffe, O.M. Yaghi, Science 316 (2007) 268; A.P. Côté, A. Benin, A.N. Ockwig, A.J. Matzger, M.O. Keeffe, O.M. Yaghi, Science 310 (2005)

27 zu höheren Speicherdichten Nutzung organischer Funktionalität MOFs, COFs, PMOs, etc. Optimierung von Struktur und Eigenschaft Kapazität, Energiedichte, Regenerierbarkeit, Stoff- und Energietransport Beiträge der Theorie / Computerchemie Stoffliche Systeme, Bindungszentren, texturelle Eigenschaften Effiziente Kopplung mit System(analyse) und Verfahrenstechnik Erpobung chemischer Speicher-/Trägersysteme 27

28 Schlusswort: The Path Forward Innovative new materials and chemical processes are the agents of change in achieving the vision. The energy systems of the future will evolve around materials and chemical changes that convert energy from one form to another. Such materials will need to be much smarter and more functional than today s energy materials. Such advanced materials are not found in nature the way we find fossil fuels; they must be designed and fabricated to exacting standards using principles revealed by basic science. DoE-Bericht New Science for a Secure and Sustainable Energy Future, December

29 Forschungsansätze und Literaturüberblick Forschungs- und Entwicklungsbedarf in der Zukunft Expertenworkshop Thermische Speicher Juni 2010, TU Berlin Roger Gläser Institut für Technische Chemie Institut für Nichtklasssiche Chemie e.v. Universität Leipzig

30 Workshop zur Thermischen Energiespeicherung (PTJ und DFG) Künftiger Forschungsbedarf aus Sicht der Grundlagenforschung W. Schwieger Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Kooperationspartner: SorTech AG

31 Research topics/ Ak Schwieger 2 Preparation and modification of porous materials Zeolites Mesoporous materials Layered materials Alumosilicates Silicates (Direct synthesis; Post-treatment; Host/Guest chemistry) Alternative energy sources New reactor concepts (heterogeneous catalysis) (Hierarchical structures; Microreactors) Combination: Macro Micro Meso Macro Micro Meso MW for synthesis MW for catalysis Ultrasonic for diagnostics A+B C

32 New Adsorber Concepts for AHP 3 Requirements for Adsorbersystems to achive high efficiency: Fast heat transfer from adsorbent to conductive support (heat exhanger) Low pressure drop No corrosion during adsorption/desorption-cycles Concepts for Adsorbent-Support-Systems:

33 4

34 Adsorption Heat Pumps (AHP) 5 Technical Principle of an Adsorption Heat Pump:

35 Adsorbents for AHP 6 Requirements for Adsorbents for Adsorption Heat Pumps (AHP): High adsorption capacity in the operating range high specific Power Moderate adsorption enthalpy (T Des <100 C H Ads <60KJ/mol) Structural stability during adsorption/desorption-cycles Adsorbents for AHP: Adsorbents Silica Gel (state of the art) Selective Water Sorbent Zeolites Advantages cheap, available high adsorption capacity high adsorption capacity, in-situ crystallization Disadvantages low adsorption capacity corrosion problems high adsorption enthalpies (T Des >100 C)

36 New Adsorber Concepts for AHP 7 SAPO- or AlPO-Composite High specific adsorbent loading High specific sorption capacity Enhanced heat transfer High COP th High specific power

37 Research Topics on AHP 8 Adsorbents Synthesis and Modification High adsorption capacities Tuned hydrophilicity Improved sorption properties long time Stability Investigation of sorp - tion/structural relations Coating type fixed bed sticking insitu-coating insitu-crystallis. High specific adsorbents loadings Enhanced heat transfer properties and sorption kinetics Improved sorption and mechanical properties Engineering (modules) construction materials porosity support types geometry. Material Properties System Properties Hardware Properties

38 Research Topics : Materials 9 Materialien: - Anorganisch/organisch/Hybridmaterialien - Kristallin/amorph/Komposite - Selbstheilende Materialien (?) - Strukturänderungen (gegenläufig/prozessunterstützend) Hohlraum: - Porengröße - Pore als Funktion - Porengeometrie Oberflächen: - Hydrophil/hydrophob - Geometrie - Schaltbar

39 Übersicht : Hybridmaterialien 10 A) dreidimensionales anorganisches Gerüst B) zweidimensionale anorganische Schichten werden über organische Linker verknüpft C) eindimensionale anorganische Ketten werden durch organische Linker verknüpft D) Metallionen oder Metall-Sauerstoff-Cluster werden über organischen Baueinheiten verknüpft

40 poröser Materialien /Präparationsprinzip 11 Element C Al Si Element- Kombinationen Verbindung Aggregation C Al 2 O 3 SiO 2 [Si(Al)O] 2 ; [AlPO] 4 - Ruß - Aluminiumoxidgele - Kieselgele -Aluminiumhaltige - Replika- - Aerosile - Silicagele Materialien - Aluminiumoxid - Mesoporöse - Pillared Clays - (Polymere) Keramiken Materialien Subtraktion - Aktivkohle - Carbid derived- Carbons (CDC) Poröse Gläser Diatomeenerden, Kieselgur - Gelaugte Tonminerale Kristallisation -Graphit,Carbene - Carbon- Nanotubes - Fullerene - Pseudoböhmit anodisch oxidiertes Al 2 O 3 - Zeolithische Materialien (Silicalithe) - Zeolithe - Zeolithische Alpo s - Tonminerale

41 12 Porendurchmesser 9-10 Å Pillar Layered silicate Å Pillared clays Mesoporous moleculare sieves (MCM-41, MCM-48) PILC VPI-5, Cloverite Zeolite-like molecular sieves Zeolites X, Y nm

42 Hierarchical pore systems 13 Macroporosity porous glasses nm por. Ceramics natural 2-20 µm technical 50 µm - 1 mm Crystallization - on surface - inside natural structure (Lung) artificial structure Microporosity -zeolitic 0,4-1,3 nm -mesoscopic 2-10 nm

43 Übersicht : Hybridmaterialien 14 A) dreidimensionales anorganisches Gerüst B) zweidimensionale anorganische Schichten werden über organische Linker verknüpft C) eindimensionale anorganische Ketten werden durch organische Linker verknüpft D) Metallionen oder Metall-Sauerstoff-Cluster werden über organischen Baueinheiten verknüpft

44 Vom Cluster zum 3D-Netzwerk 15 [2]

45 MOF s: Beispiele: Linker 16 1: 4,4 bipyridine 2: 2,4,6-tri-4-pyridyltriazine 3: urotropine 4: tetra(4-cyanophenyl)methane 5: 1,4-benzenedicarboxylate 6: 1,3,5-benzenetricarboxylate 7: 1,3,5-tribenzoylbenzol 8: 1,3,5,7-adamantanetetracarboxylate 9: 4-pyridincarboxylate [1]

46 Isoretikulären MOFs (IRMOFS) des MOF-5 17 [4]

47 18

48 19 Optimierungsstrategien für den SAPO-34 Trigonal 3D pore system 8-membered rings (3,8Å) 0,32 cm3/g

49 Adsorbent: Capacity/Surface 20 Desired Water Sorption Properties Operating Range Y-Zeolite Silica Gel Activated Carbon Operating Range: T Des <100 between ~10% and ~25% Relative Humidity (RH) Exact conditions depend on the application (T high,t medium,t low )

50 Adsorbent: Capacity/surface 21 Desired Water Sorption Properties Operating Range Y-Zeolite Desired Adsorbent Hydrophobic behavior at low Relative Humidities Silica Gel Hydrophilic behavior in the operating range Activated Carbon Preferred adsorbents should have S-shaped ad- and desorption isotherms with a high temperature dependency High adsorption capacity (Hub) in narrow operating range

51 Adsorbent: Capacity/surface 22

52 Adsorbent: Capacity/surface 23 Modification of adsorption properties by tuning of material properties Example: Silicon incorporation in AlPO frameworks SAPO Molecular Sieves Si Si-Environment by subsitution of P-atom by Si Si Si-Environment by subsitution of Al-P-unit by Si Isolated Si-4Al-Environment 1 acid site per Si-atom Non isolated Si-4Al-Environment 1 acid site per Si-atom Si-nAl-Environment (n=0-3) with Alumosilicate-Environment Si-nAl-Environment (n=0-3) with Silicon Iland Silicon supply, Crystallization time Amount of Si-nAl-Environments

53 Adsorbent: Capacity/surface 24

54 Modification: Framework Stability 25 Structural changes during adsorption-desorption cycles for SAPO-34 synthesized after a literature procedure [1] [1] Verifed Synthesis Irreversible structural changes till a full amorphization

55 Hydrolytische Stabilität - Problembeschreibung 26 Hydrolysereaktionen mit dem ALPO/SAPO-Netzwerk führen in feuchter Atmosphäre (<100 C) zu einem irreversiblen Strukturabbau. Hydrolysereaktionen bestätigt durch in situ NMR-Messungen Keine geeigneten Stabilisierungsmethoden für den Einsatz von ALPO/SAPO-Materialien in Wärmepumpen in der Literatur beschrieben. Neue zusätzliche Aufgabenstellung: Erarbeitung geeigneter Untersuchungsmethoden zum Test der hydrolytischen Stabilität der synthetisierten SAPO-Materialien Entwicklung eines geeigneten Stabilisierungsverfahrens

56 Hydrolytische Stabilität - In situ XRD-Messungen: Stabilität der Primärschicht Peak Zeit Ende 2. Desorptionsphase 24h, N 2 -Strom, 85 C Ende 2. Adsorptionsphase 24h, N 2 /H 2 0-Strom, 40 C Ende 1. Desorptionsphase 24h, N 2 -Strom, 85 C Ende 1. Adsorptionsphase 24h, N 2 /H 2 0-Strom, 40 C Ausgangsmaterial Reversible Reflexverschiebung und Intensitätsänderung mit der Zeit: Adsorption: Reflexverschiebung zu kleineren Winkeln (Kontraktion) und Intensitätsabnahme durch Füllung der Poren mit H 2 O Desorption: Reflexverschiebung zurück zu kleineren Winkeln (Entspannung) und Intensitätszunahme Reversible Strukturänderungen, hydrolytisch stabilisierte Primärschicht Stabilisierung durch direkten Verbund?

57 Zusammenfassung und Ausblick - Perspektive 28 Stabilitätsproblem: Neuer Aufgabenkomplex der in Wechselbeziehung zu dem bisherigem Aufgabenkomplex steht Aufkristallisation Optimierung der Syntheserezepturen Variationen von Syntheseparametern Adsorption Gleichgewichte Sorptionskinetik Neuer Aufgabenkomplex: Stabilität Materialoptimierung: Entwicklung geeigneter Nachbehandlung Variationen des Synthesefelds Gesamter Aufgabenkomplex bedingt Variationen verschiedener Synthese- u. Prozeßparameter Neue Herangehensweise für Materialentwicklung erforderlich

58 Versuchsplan : Stabilität 29 Synthesefeld für SAPO-34:

59 Modifizierung : Stabilität 30 Hydrothermale Stabilität: Modifizierungsansätze H-SAPO-34 + Synthese Nachbehandlung Me(II)-Inkorporation Ionenaustauch Me-Ionen NH 4 + MeAPSO-34/MeAPO-34 Me-SAPO-34 NH 4 -SAPO-34 + Lösungsansatz: Blockierung der Hydrolysezentren

60 31 Forschungsbedarf: Porenöffnung (I)

61 Forschungsbedarf: Porenöffnung (II) 32 Unterschiedliche Ringöffnungen der AlPO- Strukturen und Richtwerte für die einstellbaren Porenradien (in Å) Potentielle Strukturtypen für unimodale Systeme: 8 Ring: AlPO-18 (AEI) und AlPO-34 (CHA) (chabasitähnliche Materialien) 10 Ring: AlPO-11 (AEL) 12 Ring: AlPO-5 (AFI) 14 Ring: AlPO-8 (AEI) Potentieller Strukturtyp für bimodale Systeme: 8/12 Ring: AlPO 50

62 New Adsorber Concepts for AHP 33 In-situ Coating of different support geometries Variation of macro structure Variation of fluid dynamic properties Heat Exhangers Metal Foams Monoliths High specific adsorbent loading Enhanced transport processes Low pressure drop High efficiency High specific power

63 New Adsorber Concepts for AHP 34 SEM images of the in-situ coated aluminum foam Homogeneous coating Compact adsorbent layer High adsorbent loading Mechanical stable bonding

64 35

65 Workshop: Fragestellungen 36 - Zusammenhang zwischen Si Einbau, Wasserbeladung und Stabilität - Zusammenhang zwischen Stabilität und Wasser(vor)beladung - Zusammenhang zwischen Syntheseweg und Stabilität - Gibt es Mischstrukturen, die sich selbst stabilisieren? - Rolle der Porengröße und der Oberflächeneigenschaften? - Haftung, Schichtdicken und Diffusion - Wärmeübergänge und Trägermaterialien

66 Synthesis and Characterization of SAPO-34 / Al Composite Materials Heat Transfer Properties (Comparison with SAPO-34 Slurry Coating) SAPO g / m g / m 2 37 SAPO-34 / Al Slurry Coating Bonded Thermal Contact Binder: 20% Al 2 O 3 Zeolith Loading: 130 g / m 2 SAPO-34 / Al PST Coating Direct Thermal contact Binderless Zeolith Loading: 120 g / m 2 Thermal Diffusivity * a = 0,45 mm 2 /s Thermal Diffusivity * a = 1,8 mm 2 /s µ-ta µ-ta * Determined by Laser Flash SorTech Measurements AG

67 Synthesis and Characterization of SAPO-34 / Al Composite Materials Layer Bonding Strength (Comparison with SAPO-34 Slurry Coating) SAPO g / m g / m 2 38 SAPO-34 / Al Slurry Coating Bonded Thermal Contact Binder: 20% Al 2 O 3 Zeolith Loading: 130 g / m 2 SAPO-34 / Al PST Coating Direct Thermal contact Binderless Zeolith Loading: 120 g / m 2 µ-ta µ-ta SorTech AG

68 Workshop: Hemmnisse 39 Grundlagenforschung: Materialien Anwendungsgetriebene Forschung: Neue Materialien Stabilitätsfragen Pore als Funktion Selbstheilenden Materialien Wärmeleitung. Demonstratoren Anlagen Systemintegration Anlagenkonzepte Material-up-scaling Akzeptanz!! Struktur-Wirk-Beziehungen Realisation von neuen Konzepten

69 Workshop: Hemmnisse 40 Grundlagenforschung: Materialien Anwendungsgetriebene Forschung: Neue Materialien Stabilitätsfragen Pore als Funktion Selbstheilenden Materialien Wärmeleitung Demonstratoren Anlagen Systemintegration Anlagenkonzepte Material-up-scaling Akzeptanz!! Struktur-Wirk-Beziehungen Realisation von neuen Konzepten

70 Historie der Zeolithe: Cronstedt

71 Unter den Bergarten, die ich gesammelt habe und Ihre Eigenschaften entdecken gesucht habe, hat die gegenwärtige im Feuer ein so sonderbares Verhalten ergeben, daß sie sich zu keiner von den bekannten Gattungen und nur mutmaßungsweise zu einer gewissen Klasse bringen lässt. Historie der Zeolithe: Cronstedt weitläufige Beiwörter zu vermeiden, welche allerlei Ungelegenheiten mit sich führen, und keinen Namen zu brauchen, welche Eigenschaften enthalten, welche andren Arten genehm sind, nimmt man sich die Freiheit dieses Gestein Zeolith zu nennen. Cronsted, 1756 zeos - sieden lithos der Stein Zeolith: Der siedende Stein

72 43 Historie der Zeolithe: 30 Jahre später!

73 Danke für die Aufmerksamkeit! 44

74 45

75 Materialien 46 Matrialklassen Proben Adsorbents Substrat Probenbeschreibung Silikagel (SG) Granulat Klebung SG 127B (Grace) SG 127B (Grace) - d p = 0,5-1 mm Aluminium Epoxidharzbeschichtung, Beladung 400 g /m 2 SG AlSi Zeolithe Pellets Fasermatrixbeschichtung Zeolih X (UOP) Zeolith X (UOP) - Zylinderförmig, d p? Aluminium Auf Al Laminierte Zeolith- /Fasermatrix FAM Z02 Granulat SAPO-34 (MC) - d p = 1 mm SAPO Zeolithe SAPO-34 Slurry Coating SAPO-34 Aluminium Binder Al 2 O 3, versch. Schichtdicken bzw. Beladungen SAPO-34 / Al Verbundadsorbentien SAPO-34 Aluminium versch. Schichtdicken bzw. Beladungen

76 Adsorbents for AHP 47 Water Sorption Capacities for selected Zeolites [1,2] Zeolites PRZ FD si n Dim Pore opening H 2 O capacity (1/1000Å 3 ) Size (nm) (g/g) Zeolite A x 0.41 ~ 0,31 Zeolite Y / X x 0.74 ~ 0,35 SAPO x 0.74 ~ 0,37 SAPO x 0.38 ~ 0,32 AlPO x 0.38 ~ 0,30 AlPO x 0.51 ~ 0,26 AlPO x 0.73 ~ 0.30 PRZ = Number of T atoms in ring sizes [1] [2] P.B.Malla and S. Komarneni, Zeolites

77 Zeolite Synthesis 48 Scale up options for Zeolite and AlPO synthesis Laboratory autoclaves ml Teflon-lined over-head Rotation 1 l stirred autoklave Fa.Büchi (z.zt. 1 l, stainless steal with glas window) Mikrowave synthesis ml 12 reaction vessels Temperature and pressure measurement Scale-up Equipment 2 stirred autoclaves LA 200 (2 dm 3 volume), 1 stirred autoclaves LA 500 (5 dm 3 volume)

78 49 Zeolite Synthesis Synthesis of Zeolitic Adsorbents for Heat Transformation Processes Modification of Sorption Properties Material Tuning Characterization: Structural Analysis: XRD, In-situ XRD (XRK) Chemical Analysis (ICP) Thermal Analysis (TGA) Sorption Analysis: N2-Sorption, XRD X-Pert MPD Pro Dynamic (Water) Vapour Sorption (DVS) Collaboration Partners: Adsorption Cycle Tests (SorTech AG) Application Tests (SorTech AG) Dynamic Vapor Sorption

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