Adams, M.; Buckley, C. E.; Busch, M.; Bunzel, R.; Felderhoff, M.; Heo, T. W.; Humphries, T. D.; Jensen, T. R.; Klug, J.; Klug, K. H.; Møller, K. T.; Paskevicius, M.; Peil, S.; Peinecke, K.; Sheppard, D. A.; Stuart, A. D.; Urbanczyk, R.; Wang, F.; Walker, G. S.; Wood, B. C.; Weiss, D.; Grant, D. M. Hydride-based thermal energy storage. Progress in Energy2022, 4, 032008.
Sun, T.; Peinecke, K.; Urbanczyk, R.; Felderhoff, M. Influence of Synthesis Gas Components on Hydrogen Storage Properties of Sodium Aluminum Hexahydride. Hydrogen2021, 2, 147–159.
Albert, R.; Wagner, C.; Urbanczyk, R.; Felderhoff, M. Cycle Stability of the Effective Thermal Conductivity of Nickel‐Activated Magnesium Hydride Powder under Operating Conditions. Energy Technology2020, 8, 2000356.
Albert, R.; Urbanczyk, R.; Felderhoff, M. Thermal conductivity measurements of magnesium hydride powder beds under operating conditions for heat storage applications. International Journal of Hydrogen Energy2019, 44, 29273–29281.
Urbanczyk, R.; Peinecke, K.; Peil, S.; Felderhoff, M. Development of a heat storage demonstration unit on the basis of Mg2FeH6 as heat storage material and molten salt as heat transfer media. International Journal of Hydrogen Energy2017, 42, 13818–13826.
Urbanczyk, R.; Peinecke, K.; Meggouh, M.; Minne, P.; Peil, S.; Bathen, D.; Felderhoff, M. Design and operation of an aluminium alloy tank using doped Na3AlH6 in kg scale for hydrogen storage. Journal of Power Sources2016, 324, 589–597.
Urbanczyk, R.; Peinecke, K.; Felderhoff, M.; Hauschild, K.; Kersten, W.; Peil, S.; Bathen, D. Aluminium alloy based hydrogen storage tank operated with sodium aluminium hexahydride Na3AlH6. International Journal of Hydrogen Energy2014, 39, 17118–17128.
Felderhoff, M.; Urbanczyk, R.; Peil, S. Wasserstoffspeicherung im Festkörper-Komplexe Aluminiumhydride als Speicher für stationäre Anwendungen. H2-das Magazin für Wasserstoff und Brennstoffzellen2011, 11, 20–21.
Urbanczyk, R.; Peinecke, K.; Felderhoff, M.; Hauschild, K.; Peil, S. Hydridspeicher aus Al-Legierungen zur Entkopplung von Wärme und Strom. In Proceedings of the 19. Symposium – Nutzung Regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik, 2012; S 111–115.
TU Dortmund und Pantazis-Gruppe weisen in Kollaborationsprojekt eine neue Klasse von organischer Verbindung mit neutralem, einfach gebundenen Kohlenstoffatom nach
Dr. Dimitrios Pantazis, Gruppenleiter am MPI für Kohlenforschung in der Abteilung für molekulare Theorie und Spektroskopie, ist zum Vizepräsidenten der QBIC Society gewählt worden.
Mit Hilfe von Multiskalen-Simulationsmethoden und modernsten quantenchemischen Berechnungen untersuchten Dr. Dimitrios Pantazis und seine Gruppe, wie die Energie des Sonnenlichts in den Elektronenfluss umgewandelt wird, der chemische Reaktionen antreibt.