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dc.contributor.author
Jiménez García, Juan Carlos  
dc.contributor.author
Robledo Flores, Daniel Fernando Federico  
dc.contributor.author
Acosta, Rodolfo Héctor  
dc.contributor.author
Velasco, Manuel Isaac  
dc.contributor.author
Franceschini, Esteban Andrés  
dc.contributor.author
Mariscal, Marcelo  
dc.date.available
2024-02-09T13:50:32Z  
dc.date.issued
2023-10  
dc.identifier.citation
Jiménez García, Juan Carlos; Robledo Flores, Daniel Fernando Federico; Acosta, Rodolfo Héctor; Velasco, Manuel Isaac; Franceschini, Esteban Andrés; et al.; Water behavior at PEMFC triple phase boundary: Exploring ionomer and catalytic layer effects via molecular dynamic simulations and NMR experiments; Pergamon-Elsevier Science Ltd; International Journal of Hydrogen Energy; 52; 10-2023; 65-71  
dc.identifier.issn
0360-3199  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/226586  
dc.description.abstract
Polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFCs) offer a clean and efficient energy generation technology. However, optimizing their performance in terms of water transport through the electrolyte membrane remains a challenge. In this study, we employ molecular dynamics simulation and nuclear magnetic resonance (NMR) experiments to investigate the influence of carbon materials and membrane thickness on water diffusion within the triple phase boundary of a PEMFC. Our theoretical investigation highlights the significant impact of Nafion content on water morphology within the system. The structural analysis reveals the intricate interplay between material properties and water behavior in confined environments. The formation of water channels facilitated by the ionomer enhances water mobility, while excessive ionomer content leads to reduced diffusion coefficients. Experimental measurements using NMR diffusion validate the correlation between our simulation results and real-world observations. Furthermore, our Molecular Dynamic (MD) and NMR studies identify the optimal performance range for ionomer content, with systems containing 12 to 24 oligomers (20–30 % w/w) exhibiting superior water diffusion within Vulcan Carbon (VC) structures. By shedding light on water transport phenomena in PEMFCs, our findings contribute to a better understanding of fuel cell performance and provide valuable insights for the design and optimization of fuel cell systems.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Pergamon-Elsevier Science Ltd  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
MOLECULAR DYNAMIC  
dc.subject
NAFION  
dc.subject
NMR  
dc.subject
PEMFCS  
dc.subject
WATER DIFFUSION  
dc.subject.classification
Física Atómica, Molecular y Química  
dc.subject.classification
Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Water behavior at PEMFC triple phase boundary: Exploring ionomer and catalytic layer effects via molecular dynamic simulations and NMR experiments  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2024-02-08T10:51:27Z  
dc.journal.volume
52  
dc.journal.pagination
65-71  
dc.journal.pais
Estados Unidos  
dc.description.fil
Fil: Jiménez García, Juan Carlos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnologia. Laboratorio de Quimica y Biologia Computacional.; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Robledo Flores, Daniel Fernando Federico. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Acosta, Rodolfo Héctor. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Velasco, Manuel Isaac. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Franceschini, Esteban Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Mariscal, Marcelo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Cs.químicas. Departamento de Química Teórica y Computacional; Argentina  
dc.journal.title
International Journal of Hydrogen Energy  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360319923051637  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.10.097