Aktuelle Forschungsprojekte

Image Stoffdatenmodule
Image Tieftemperatur-Materialprüfkammer
Image Platz-integrierte Sekundärluft-Aufbereitung
Image In-Situ-Quellverhalten von Polymeren in brennbaren Fluiden
Image Leistungsangebot der Lecksuche und Dichtheitsprüfung
Image CO2-Trockeneis-Sublimation zur Tieftemperaturkühlung
Image Untersuchungen an Deckenkühlgeräten
Image Kryostate aus GFK oder Metall
Image Elektronische Multifunktionsmodule für kryogene Anwendungen
Image Testzentrum PLWP am ILK
Image Kälte-Erzeugung und Kältespeicherung
Image Untersuchungen nach DIN EN ISO 14903
Image Zertifizierung von effizienten Klima- und Lüftungsanlagen durch das neue „Qualitätssiegel Raumlufttechnik“ für Nichtwohngebäude
Image Prüfstandsbau zur Festigkeitsprüfung und Dichtheitsprüfung
Image Intelligente innovative Stromversorgung für supraleitende Spulen
Image ML-basierte Module für intelligente TGA-Planungssoftware

Sie befinden sich hier:   /  Startseite


Innovativer magnetbasierter Parawasserstoffkonverter

Euronorm GmbH

Dr. rer. nat. Erik Neuber

+49-351-4081-5122

Magnetische Gasseparation der Wasserstoffisomere

Molekularer Wasserstoff existiert in Form zweier verschiedener Isomere, welche sich durch die Konfiguration des Kernspins unterscheiden: Ortho- und Parawasserstoff, wobei letzterer bei Raumtemperatur nur 25% des Gesamtgases ausmacht. Zugleich wird Parawasserstoff in konzentrierter Form insbesondere in der Medizin und Chemie zur weitverbreiteten Methode der Hyperpolarisation (sog. PHIP – Parawasserstoff-induzierte Polarisation) genutzt, welche in MRT- bzw. NMR-Anlagen zur Kontraststeigerung zum Einsatz kommt.
Die Standardverfahren zur Herstellung dieses Spin-Isomers basieren jedoch allesamt auf kryogenen Methoden, welche einen verhältnismäßig hohen Energie- und Wartungsaufwand besitzen. Von daher besteht der Bedarf nach einer kostengünstigen und effizienten Möglichkeit zur Anreicherung von Parawasserstoff bei Raumtemperatur, so dass dieser im Anschluss direkt weiter verwendet werden kann.

Projektziele

  • Entwicklung eines innovativen Ortho-Para-Konverters, welcher bei Raumtemperatur nach dem Prinzip der magnetischen Gasseparation arbeitet;
  • Vermessung der Separationsfähigkeit des ausgewählten Prinzips bei Raumtemperatur und Optimierung des resultierenden Effektes sowie
  • Anreicherung auf 99% Parawasserstoff bei variablem Volumenstrom (mindestens 4 Standard-Liter pro Minute).

Ihre Anfrage zum Projekt

Weitere Projekte

Image

Akustik und Schwingungen

Messung - Beratung - Optimierung