Dokument-ID Dokumenttyp Autoren/innen Persönliche Herausgeber/innen Haupttitel Abstract Auflage Verlagsort Verlag Herausgeber (Institution) Erscheinungsjahr Titel des übergeordneten Werkes Jahrgang/Band ISBN Veranstaltung Veranstaltungsort Beginndatum der Veranstaltung Enddatum der Veranstaltung Ausgabe/Heft Erste Seite Letzte Seite URN DOI Lizenz Datum der Freischaltung OPUS4-29962 Posterpräsentation Bader, Mark Andreas H2Sense - Cost effective and reliable hydrogen sensors for facilitating the safe use of hydrogen 2013 FCH JU Programme Review Days 2013 FCH JU Programme Review Days 2013 Brussels, Belgium 2013-11-11 2013-11-12 2016-02-20 OPUS4-31387 Forschungsbericht Bader, Mark Andreas; Hübert, Thomas Hydrogen sensors for the safe and reliable use of hydrogen The use of hydrogen sensors can be categorized into three types of application: - Safety monitoring - Leak detection - Process control When applied in one of these areas hydrogen sensors fulfill the following tasks: - Indicate a hazardous condition - Provide warnings or alarms for out-of-limits conditions - Monitor and control System Operation - Provide performance data BAM Federal Institute for Materials Research and Testing BAM Federal Institute for Materials Research and Testing 2014 H2Sense - Cost-effective and reliable hydrogen sensors for facilitating the safe use of hydrogen 1 19 2016-02-20 OPUS4-30608 Zeitschriftenartikel Bader, Mark Andreas; Hübert, Thomas Sichere Nutzung von Wasserstoff - H2Sense - Kostengünstige und zuverlässige Sensoren Zum Projektkonsortium H2Sense haben sich zusammengeschlossen: die ESAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung als Koordinator, das Joint Research Center der Europäischen Kommission, das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg sowie die Unternehmen AppliedSensor, Reutlingen, UST Umweltsensortechnik, Geschwenda und Sensitron, Cornaredo, Italien. Das Projekt wird finanziell unterstützt durch das Fuel Cell and Flydrogen Joint Undertaking (FCH JU), eine öffentlich-private Partnerschaft unter Beteiligung der Europäischen Kommission. Um den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Know-how zu erweitern, arbeitet man erstmals bei einem FCFI-JU-geförderten Projekt auch mit dem amerikanischen National Renewable Energy Laboratory (NREL) zusammen. Kremmen Hydrogeit Verlag 2014 HZwei : das Magazin für Wasserstoff und Brennstoffzellen 14 April 35 37 2016-02-20 OPUS4-32379 Zeitschriftenartikel Hübert, Thomas; Boon-Brett, L.; Palmisano, V.; Bader, Mark Andreas Developments in gas sensor technology for hydrogen safety Gas sensors are applied for facilitating the safe use of hydrogen in, for example, fuel cell and hydrogen fuelled vehicles. New sensor developments, aimed at meeting the increasingly stringent performance requirements in emerging applications, are reviewed. The strategy of combining different detection principles, i.e. sensors based on electrochemical cells, semiconductors or field effects in combination with thermal conductivity sensing or catalytic combustion elements, in one new measuring system is reported. This extends the dynamic measuring range of the sensor while improving sensor reliability to achieve higher safety integrity through diverse redundancy. The application of new nanoscaled materials, nanowires, carbon tubes and graphene as well as the improvements in electronic components and optical elements are evaluated in view of key operating parameters such as measuring range, sensor response time and low working temperature. Oxford Elsevier International Association for Hydrogen Energy 2014 International journal of hydrogen energy 39 35 20474 20483 10.1016/j.ijhydene.2014.05.042 2016-02-20