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Accès ouvert déclaré 2025 article

Decoupling Membrane Electrode Assembly Materials Complexity from Fuel Cell Performance through Image‐Based Multiphase and Multiphysics Modelling

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3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : gb, ca, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) are important clean energy technology, yet the material and structural complexity of their membrane electrode assemblies (MEAs) can hamper the development of next‐generation structures, as even a subtle change to one component can have a significant impact on others. Mathematical modelling of PEMFC MEAs proves to be one of the few techniques able to decouple this complexity, but the available models are commonly based on over‐simplified structures meaning they are less able to inform material design. In this study, an advanced image‐based modelling approach is developed to reveal the interplay of material changes in PEMFC MEAs. Using high‐temperature PEMFCs as an example system, advanced structural imaging techniques are used to produce a detailed 3D MEA reconstruction which forms the basis for the multiphase and multi‐physics model. This allows both the prediction of cell performance and the decoupling the impact of changes to individual structures or components (such as membrane pores, catalyst cracks, and phase migration), on cell behaviour. These phenomena can then be selectively ‘re‐coupled’ to deconvolute the interplay of different materials employed within operational cells. The resulting insights provide a mechanistic understanding of MEA performance, guiding the design and optimisation of future PEMFCs.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Decoupling Membrane Electrode Assembly Materials Complexity from Fuel Cell Performance through Image‐Based Multiphase and Multiphysics Modelling
Date Crossref
10/04/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Manchester pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University College London pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Oxford pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The Faraday Institution pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • University of New Brunswick pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Toronto pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Queen Mary University of London pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • European Synchrotron Radiation Facility pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

University of Manchester, University College London et University of Oxford, avec 5 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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