English version of this page

Disputas: Thomas Benjamin Ferriday

Thomas Benjamin Ferriday disputerer med ph.d.-avhandlingen "Membrane electrode assemblies for anion exchange membrane water electrolysers". 

Thomas Benjamin Ferriday (foto)

Thomas Benjamin Ferriday har vært knyttet til ph.d.-programmet ved Teknologi og realfag, med spesialisering i Fornybar energi.

  • Prøveforelesning starter kl. 10.15
  • Disputas starter kl. 12.15

Tema for prøveforelesningen er "Durability evaluation of water electrolyzer components".

Les avhandlingen i AURA.

Disputasleder: Paul Ragnar Svennevig. 

Evalueringskomite: 

  • Førsteopponent: Professor Mohamed Mamlouk, Newcastle University, UK
  • Andreopponent: Professor Frode Seland, NTNU
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Johannes Landesfeind, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet:

  • Hovedveileder: Professor Hugh Middleton, UiA
  • Medveileder: Professor Mohan Lal Kolhe, UiA
  • Medveileder: Professor Jan Van Herle, EPFL, Sveits
     

Sammendrag

Det grønne energiskiftet har lagt stor vekt på alternative energikilder som vind og solceller, men energibehovet vårt samsvarer sjelden med værmeldingen som forutsier vind og sol. Dette innebærer et stort behov for energilagring for å rette opp ubalansen mellom tilbud og etterspørsel av energi. Energi kan enkelt lagres i hydrogengass ved å bruke overskuddsenergi til å drive vannelektrolysører som deler vann i oksygen og hydrogen. Vannelektrolysøren produserer høykvalitetsgasser som har mange bruksområder i prosessindustrien, og de også kan konverteres tilbake til energi ved bruk av brenselceller.

Hydrogen som energibærer har et stort potensial, selv om ytterligere forbedringer er nødvendige for at vannelektrolysøren skal kunne konkurrere med etablerte teknologier som dampreforming når det gjelder produksjon av hydrogengass. Arbeidet i denne doktorgradsavhandlingen inkluderer flere metoder for å øke effektiviteten til vannelektrolysøren med hensyn til energi og kostnad.

Flere etablerte vannelektrolyseteknologier krever dyre elementer som platina for å drive de elektrokjemiske reaksjonene, men ny membranteknologi har muliggjort bruk av relativt kosteffektive materialer som rustfritt stål og nikkel til samme formål. Denne oppgaven har utforsket flere kostnadseffektive og skalerbare metoder for å øke effektiviteten til disse materialene, og viktigst av alt, å forstå den fysiske kjemien som forklarer disse endringene i ytelse. Å forstå hvilke mekanismer som styrer endringene i ytelse er avgjørende for å optimalisere effektiviteten og forlenge levetiden. Disse optimaliserte materialene kan forbedre kostnads- og energieffektiviteten til vannelektrolysører betydelig, og dermed bidra til det grønne energiskiftet.

Slik følger du disputasen digitalt

Disputasen er åpen for alle. Meld deg på via denne Zoom-lenken.

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. 

Opponent ex auditorio

Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Spørsmål ex auditorio fra publikum kan sendes til Emma Horneman.

Kontaktperson

Bilde av Emma Elisabeth Horneman
Seniorrådgiver
E-post
emma.e.horneman@uia.no
Telefon
+47 37 23 33 77

Arrangør

Fakultet for teknologi og realfag
Publisert 24. mai 2024 15:21 - Sist endret 27. mai 2024 10:28