ZAC+ Kathodentester-Zelle/en : Différence entre versions

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{{ {{tntn|Tuto Details}}
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{{ {{tntn|Introduction}}
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|Introduction={{Info|Diese Version ist eine neue Ausführung des bereits von Open Source Ecology Germany entwickelten Prototypen. Er dient als Grundlage für weitere wissenschaftliche Arbeiten.}}
 
|Introduction={{Info|Diese Version ist eine neue Ausführung des bereits von Open Source Ecology Germany entwickelten Prototypen. Er dient als Grundlage für weitere wissenschaftliche Arbeiten.}}
  
Der Kathodentester ist ein Teilprojekt der [https://wiki.opensourceecology.de/Zn/O-Brennstoffzelle Zn/O-Brennstoffzelle]
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Der Kathodentester ist ein Teilprojekt der [https://wiki.opensourceecology.de/Zn/O-Brennstoffzelle Zn/O-Brennstoffzelle]. Mit diesem Kathodentester können die Entwickler kostengünstig Gaskathoden testen. Er ist einfach zu bauen und kann als eine einheitliche Testumgebung für quantitative Vergleiche benutzt werden.
  
Zunächst soll eine einfache Zelle als Testsystem für Gaskathoden entwickelt werden. Diese Zelle verfügt über keinerlei Zuführungen und Ableitungen für Zink, Elektrolyt und Luft sondern wird manuell von oben befüllt.
+
Der Kathodentester ist einfacher gebaut als eine gewöhnliche Zn/O-Brennstoffzelle. Er ist eine Kammer ohne automatische Zuführungen und Ableitungen für Zink und Elektrolyt. Stattdessen werden Zink und Elektrolyt manuell von oben befüllt.
 
 
Der Kathodentester soll vor allem dazu dienen, eine kostengünstige und mit einfachen Mitteln zu bauende Testkammer für mehrere Entwickler verfügbar zu machen, so dass alle eine einheitliche und quasi standardisierte Testumgebung haben und die Testergebnisse quantitativ vergleichbar sind.
 
  
 
Getestet werden sollen damit vor allem:
 
Getestet werden sollen damit vor allem:
* Gaskathoden und zwar solche aus eigener Herstellung als auch im Vergleich kommerzielle Versionen
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* Gaskathoden — sowohl aus eigener Herstellung als auch kommerzielle Versionen
  
* Anoden, z.B. einfache Zinkplatte vs. poröse Platte aus verpresstem Zinkpulver
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* Anoden z.B. einfache Zinkplatte, oder poröse Platte aus verpresstem Zinkpulver
  
* Dichtungen, z.B. Flachdichtung aus EPDM
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* Dichtungen z.B. Flachdichtung aus EPDM
 
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* Schere
 
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+
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Gehäuse vorbereiten
 
|Step_Title=Gehäuse vorbereiten
|Step_Content=Alle Kammerteile mit einem Lasercutter - oder beim [https://hobbyhimmel.de/ Hobbyhimmel] fertigen.  
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|Step_Content=Fertige alle Kammerteile selbst mit einem Lasercutter oder beim [https://hobbyhimmel.de/ Hobbyhimmel].  
  
{{Info|Schönheitsfehler: Erstellt man die Verklebungen, entstehen beim Trocknen leichte Haarrisse, die jedoch keine weiteren Probleme verursachen.}}
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{{Info|Schönheitsfehler: Erstellt man die Verklebungen, entstehen beim Trocknen und zusammenpressen mittels Schrauben u. Muttern leichte Haarrisse, die jedoch keine weiteren Probleme verursachen.  Man kann das vermeiden oder minimieren, indem man die Platten mit vier kleinen Bolzen zur Deckung bringt und dann mittels Zulagen und Zwingen den Anpressdruck erzeugt.}}
 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
+
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Gummidichtung erstellen
 
|Step_Title=Gummidichtung erstellen
|Step_Content=In einem Stück ausmessen und einpassen.
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|Step_Content=Messe die Gummidichtung und passe sie ein in einem Stück.
  
Außerdem die  Zink-Anode zuschneiden.
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Schneide außerdem die  Zink-Anode zu.
  
 
{{Pin|Die eingeritzten Zahlen beinhalten das Gewicht. Damit kann man hinterher die Menge an umgesetzten Zink bestimmen.}}
 
{{Pin|Die eingeritzten Zahlen beinhalten das Gewicht. Damit kann man hinterher die Menge an umgesetzten Zink bestimmen.}}
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
+
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|Step_Title=Gaskathode einpassen
 
|Step_Title=Gaskathode einpassen
|Step_Content=Ausgangssituation: Die GDL wurde passgenau zugeschnitten und soll nun in den Falz eingebettet werden.
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|Step_Content=Ausgangssituation: Die Gasdiffusionselektrode (Gas-Diffusion-Layer, GDL) wurde passgenau zugeschnitten und soll nun in den Falz eingebettet werden.
*Als Kleber verwenden wir M2, einen EPDM-Kleber, der z.B. auch zum flicken von neopren-Taucheranzügen verwendet wird. Er hat Nachteile (es bilden sich mitunter Blasen beim Kleben) und Vorteile (gute Klebeeigenschaften mit mutmaßliche hoher Dichtigkeit), vielleicht gäbs auch noch andere Kleber die besser wären, aber den M2 habe wir sonst schon verwendet und es ging damit. Er ist also erprobt.
+
*Als Kleber verwenden wir M2. Es ist ein EPDM-Kleber, der z.B. zum flicken von Neopren-Taucheranzügen verwendet wird. Er hat Nachteile (es bilden sich mitunter Blasen beim Kleben) und Vorteile (gute Klebeeigenschaften mit mutmaßliche hoher Dichtigkeit). Vielleicht gibt es noch bessere Kleber, aber den M2 habe wir sonst schon verwendet und es ging damit. Er ist also erprobt.
*blaues Masking-Tape, um zu verhindern, dass beim Klebevorgang die aktive Fläche (von etwa 8 x 4 cm) verschmiert wird, aber andererseits der Kleber wirklich fett aufgetragen werden und die GDL darin eingebettet werden kann, denn immerhin gehts hier nicht nur um eine mechanische Befestigung, sondern vor allem auch um eine Abdichtung.
+
*blaues Masking-Tape, um zu verhindern, dass beim Klebevorgang die aktive Fläche (von etwa 8 x 4 cm) verschmiert wird. Trage den Kleber wirklich fett auf und bette die GDL darin ein, denn immerhin gehts hier nicht nur um eine mechanische Befestigung, sondern vor allem auch um eine Abdichtung.
*Gleiches gilt für die Rückseite.  das Blue-tape sollte möglicht milimetergenau passend plaziert werden, darum hab ich es vorher entsprechend mit Hilfslinien markiert.
+
*Gleiches gilt für die Rückseite.  Plaziere das blaue Masking-Tape möglicht milimetergenau. Darum hast du es vorher entsprechend mit Hilfslinien markiert.
*ein exakt angepastes Holzklötzchen soll für einen hohen und gleichmäßigen Anpressdruck beim kleben sorgen.
+
*ein exakt angepastes Holzklötzchen sorgt für einen hohen und gleichmäßigen Anpressdruck beim kleben.
 
|Step_Picture_00=ZAC+_Kathodentester-Zelle_photo_2019-02-08_04-53-14.jpg
 
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}}
 
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
+
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Gaskathode einkleben
 
|Step_Title=Gaskathode einkleben
|Step_Content=* Zunächst wird der Kleber in den Falz dick aufgetragen, anschliessend muss er ca. 5 Minuten ablüften. Während dieser Zeit appliziert man aber nochmal zwei weitere Schichten, damit es ein dickes Dichtungsbett ergibt.
+
|Step_Content=* Zunächst trage den Kleber in den Falz dick auf. Anschließend muss er ca. 5 Minuten ablüften. Während dieser Zeit appliziere nochmal zwei weitere Schichten, um ein dickes Dichtungsbett zu bekommen.
* Am Rande der GDL wird ebenfalls Kleber aufgetragen, wobei ich versuche, zwischen dem Rand und dem Bluetape noch etwas Abstand zu lassen, weil der Kleber beim Anpressen noch breit gedrückt wird und damit sich das Bluetape später ablösen lässt, möglichst ohne den Kleber mit runter zu reißen.
+
* Ebenfalls trage Kleber am Rande der GDL. Versuche dabei zwischen dem Rand und dem Masking-Tape noch etwas Abstand zu lassen, weil der Kleber beim AnpressTen noch breit gedrückt. So wirst du möglichst wenig Kleber mitreißen, wenn du später das blaue Masking-Tape ablösen wirst.
* Nun wird die GDL eingelegt und das ganze mit dem Holzklotz fest angedrückt. Entscheidend ist hier nicht die Dauer, sondern der Anpressdruck.
+
* Nun lege die GDL ein und drücke das ganze mit dem Holzklotz fest an. Entscheidend ist hier nicht die Dauer, sondern der Anpressdruck.
* Nun wird noch mehr Kleber in dem Falz *auf* der GDL aufgetragen, also etwa als eine Wulst, um die Dichtigkeit zu erhöhen
+
* Nun trage noch mehr Kleber in dem Falz *auf* der GDL auf, wie einen Wulst, um die Dichtigkeit zu erhöhen.
* von der Rückseite überprüfen. Der Kleber hat sich gut und relativ gleichmässig verteilt (==> Dichtigkeit). Die paar weissen Stellen am Rand stören nicht weiter.
+
* Überprüfe von der Rückseite. Der Kleber hat sich gut und relativ gleichmäßig verteilt (==> Dichtigkeit). Die paar weißen Stellen am Rand stören nicht weiter.
 
|Step_Picture_00=ZAC+_Kathodentester-Zelle_photo_2019-02-08_04-54-02.jpg
 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
+
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Gaskathode abschließen
 
|Step_Title=Gaskathode abschließen
|Step_Content=* Es wird schon mal vorsorglich eine kleine Ecke vom Bluetape angelupft, damit man es anschliessend gut abziehen kann.
+
|Step_Content=* Lupfe schon mal vorsorglich eine kleine Ecke vom blauen Masking-Tape an. So kannst du anschließend es gut abziehen.
* Dann wird auch von der Aussenseite im Falz und auf der GDL ein Wulst aus Kleber aufgetragen.  Dieser muss zunächst auch erstmal ein paar Minuten anziehen.  Derweil kann es zur Bildung von Blasen kommen, welche man mit einer Nadel oder einem Cuttermesser anstechen kann. An solchen Stellen trägt man dann nochmal etwas Kleber auf.
+
* Dann trage von der Außenseite im Falz und auch auf der GDL einen Wulst aus Kleber auf.  Dieser muss zunächst auch ein paar Minuten anziehen.  Derweil kann es zur Bildung von Blasen kommen. Du kannst sie man mit einer Nadel oder einem Cuttermesser anstechen. An solchen Stellen trage nochmal etwas Kleber auf.
* Das Bluetape wird abgezogen solange der Kleber noch frisch ist (um ein aussreissen bzw. mit-abreissen des Klebers zu verhindern).
+
* Ziehe Bluetape ab solange der Kleber noch frisch ist, um ein aussreissen bzw. mitabreissen des Klebers zu verhindern.
* Das Bluetape auf der Innenseite wird auch entfernt.  Anschließend muss der Kleber noch eine Weile trocknen.
+
* Entferne das Bluetape auf der Innenseite.  Anschließend muss der Kleber noch eine Weile trocknen.
 
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|Step_Picture_00=ZAC+_Kathodentester-Zelle_photo_2019-02-08_04-54-31.jpg
 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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{{Tuto Step
 
|Step_Title=Separator
 
|Step_Title=Separator
|Step_Content=In der Zwischenzeit erstellen wir einen Separator aus Plastik, der jedweden direkten Kontakt (bzw. Kurzschluss) zwischen Zinkanode und GDL wirksam verhindert.
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|Step_Content=In der Zwischenzeit, erstelle einen Separator aus Plastik. Er verhindert wirksam jedweden direkten Kontakt (bzw. Kurzschluss) zwischen Zinkanode und GDL.
  
 
{{Idea|Ausstellerausweise von der Makerfaire sind dafür gut geeignet :) }}
 
{{Idea|Ausstellerausweise von der Makerfaire sind dafür gut geeignet :) }}
# zunächst die Aussenkontur ausschneiden mittels Schere.
+
# Schneide zunächst die Aussenkontur mittels Schere.
# Dann das "Apertur"-fenster, mittels Cutter
+
# Schneide dann das "Apertur"-Fenster, mittels Cutter.
# Der Separator wird nun eingelegt und scheint perfekt zu passen.
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# Lege nun den Separator ein. Er soll perfekt passen.
# Nochmal mit beiden Seiten zugeklappt testen
+
# Teste die beiden Seiten zugeklappt nochmal.
 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
+
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|Step_Title=Zusammenbau
 
|Step_Title=Zusammenbau
|Step_Content=* Alles zurechtlegen und zusammenschichten
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|Step_Content=* Lege alles zurecht und schneide alles zusammen.
* EPDM-Dichtung nicht zu vergessenAber damit ist dann der Schichtaufbau des Sandwichs auch komplett.
+
* Vergiss nicht die EPDM-Dichtung.  Damit ist der Schichtaufbau des Sandwichs komplett.
* Von vorne Schrauben mit Unterlegscheiben druch die Löcher stecken ...
+
* Stecke von vorne Schrauben mit Unterlegscheiben durch die Löcher ...
* und von hinten Muttern draufsetzen - leider ohne Unterlegcscheibe weil Schraube nicht lang genug, aber es geht auch so.
+
* und setze von hinten Muttern drauf. Leider gibt es keine Unterlegscheibe weil die Schraube nicht lang genug ist.  Es geht aber auch so.
 
{{Pin|längere Schrauben}}
 
{{Pin|längere Schrauben}}
*Jetzt mit M2 den Dichtungsspalt zukleben
+
*Klebe jetzt den Dichtungsspalt mit M2 zu.
*Und wieder einige Minuten ablüften lassen.
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*Lasse wieder einige Minuten ablüften.
 
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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{{Tuto Step
 
|Step_Title=Finale
 
|Step_Title=Finale
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+
|Step_Content=* Überprüfe noch einmal alle Stellen von außen.
* Und noch mal zusätzlich mit Tape abdichten/Schonkanten kleben
+
* Dichte noch mal zusätzlich mit Tape ab oder klebe die Schonkanten.
{{Idea|Als Tape hat sich braunes Paketband bewährt ... d.h., es ist ein Sauzeug wenn man es später "abknibbeln" muss um die Zelle wiederverwenden zu können.}}
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{{Idea|Als Tape hat sich braunes Paketband bewährt ... d.h., es ist ein Sauzeug, wenn man es später "abknibbeln" muss, um die Zelle wiederverwenden zu können.}}
  
 
Fertig ist der Kathodentester, ready to run.
 
Fertig ist der Kathodentester, ready to run.
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Wichtiger Hinweis:
 
Wichtiger Hinweis:
  
{{Warning|Es gibt keine Garantie, dass es hinterher tatsächlich tausendprozentig dicht ist (deshalb immer das Experiment in einer Plastikwanne o.ä. durchführen), aber damit lässt sich der Elektrolytaustritt durch irgendwelche Leckagen zumindest weitestgehend unterbinden.}}
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{{Warning|Es gibt keine Garantie, dass es hinterher tatsächlich tausendprozentig dicht ist. Deshalb führe das Experiment immer in einer Plastikwanne o.Ä. durch. Trotztdem  lässt sich damit der Elektrolytaustritt durch irgendwelche Leckagen zumindest weitestgehend unterbinden.}}
  
 
Im nächsten Tutorial geht es dann um das Messinterface, mehr dazu siehe im Wiki von OSE Germany.  https://wiki.opensourceecology.de/Zinc-Air_Cell_Meter_%28ZACmeter%29
 
Im nächsten Tutorial geht es dann um das Messinterface, mehr dazu siehe im Wiki von OSE Germany.  https://wiki.opensourceecology.de/Zinc-Air_Cell_Meter_%28ZACmeter%29
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|Step_Picture_05=ZAC+_Kathodentester-Zelle_photo_2019-02-08_04-57-18.jpg
 
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|Complete=Published
 
|Complete=Published
 
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Version actuelle datée du 9 décembre 2019 à 12:06

Auteur avatarTimm Wille | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo

ZAC+ Kathodentester-Zelle photo 2019-02-08 04-39-39.jpg
Ein kleiner Kathodentester als Versuchsaufbau einer ZAC+ Zelle (Zink-Luft-Brennstoffzelle)
Difficulté
Moyen
Durée
1 jour(s)
Catégories
Énergie, Science & Biologie
Coût
50 EUR (€)
Autres langues :
Deutsch • ‎English
Licence : Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)

Introduction

Diese Version ist eine neue Ausführung des bereits von Open Source Ecology Germany entwickelten Prototypen. Er dient als Grundlage für weitere wissenschaftliche Arbeiten.

Der Kathodentester ist ein Teilprojekt der Zn/O-Brennstoffzelle. Mit diesem Kathodentester können die Entwickler kostengünstig Gaskathoden testen. Er ist einfach zu bauen und kann als eine einheitliche Testumgebung für quantitative Vergleiche benutzt werden.

Der Kathodentester ist einfacher gebaut als eine gewöhnliche Zn/O-Brennstoffzelle. Er ist eine Kammer ohne automatische Zuführungen und Ableitungen für Zink und Elektrolyt. Stattdessen werden Zink und Elektrolyt manuell von oben befüllt.

Getestet werden sollen damit vor allem:

  • Gaskathoden — sowohl aus eigener Herstellung als auch kommerzielle Versionen
  • Anoden — z.B. einfache Zinkplatte, oder poröse Platte aus verpresstem Zinkpulver
  • Dichtungen — z.B. Flachdichtung aus EPDM

Matériaux

  • Zink
  • Gehäuse
  • Abdichtung
  • MOC Gaskathode
  • Dichtungskleber
  • Paketband & blaues Masking-Tape
  • Maschinenschrauben + Muttern + Unterlegscheiben
  • Pappe (Messeschild z.B.)
  • (unvollständig)

Outils

  • (Lasercutter - oder beim Hobbyhimmel fertigen)
  • Cutter
  • Winkelschleifer
  • Messleiste
  • Stift
  • Schere
  • (unvollständig)

Étape 1 - Gehäuse vorbereiten

Fertige alle Kammerteile selbst mit einem Lasercutter oder beim Hobbyhimmel.

Schönheitsfehler: Erstellt man die Verklebungen, entstehen beim Trocknen und zusammenpressen mittels Schrauben u. Muttern leichte Haarrisse, die jedoch keine weiteren Probleme verursachen. Man kann das vermeiden oder minimieren, indem man die Platten mit vier kleinen Bolzen zur Deckung bringt und dann mittels Zulagen und Zwingen den Anpressdruck erzeugt.


Étape 2 - Gummidichtung erstellen

Messe die Gummidichtung und passe sie ein in einem Stück.

Schneide außerdem die Zink-Anode zu.

Die eingeritzten Zahlen beinhalten das Gewicht. Damit kann man hinterher die Menge an umgesetzten Zink bestimmen.

Étape 3 - Gaskathode einpassen

Ausgangssituation: Die Gasdiffusionselektrode (Gas-Diffusion-Layer, GDL) wurde passgenau zugeschnitten und soll nun in den Falz eingebettet werden.

  • Als Kleber verwenden wir M2. Es ist ein EPDM-Kleber, der z.B. zum flicken von Neopren-Taucheranzügen verwendet wird. Er hat Nachteile (es bilden sich mitunter Blasen beim Kleben) und Vorteile (gute Klebeeigenschaften mit mutmaßliche hoher Dichtigkeit). Vielleicht gibt es noch bessere Kleber, aber den M2 habe wir sonst schon verwendet und es ging damit. Er ist also erprobt.
  • blaues Masking-Tape, um zu verhindern, dass beim Klebevorgang die aktive Fläche (von etwa 8 x 4 cm) verschmiert wird. Trage den Kleber wirklich fett auf und bette die GDL darin ein, denn immerhin gehts hier nicht nur um eine mechanische Befestigung, sondern vor allem auch um eine Abdichtung.
  • Gleiches gilt für die Rückseite. Plaziere das blaue Masking-Tape möglicht milimetergenau. Darum hast du es vorher entsprechend mit Hilfslinien markiert.
  • ein exakt angepastes Holzklötzchen sorgt für einen hohen und gleichmäßigen Anpressdruck beim kleben.

Étape 4 - Gaskathode einkleben

  • Zunächst trage den Kleber in den Falz dick auf. Anschließend muss er ca. 5 Minuten ablüften. Während dieser Zeit appliziere nochmal zwei weitere Schichten, um ein dickes Dichtungsbett zu bekommen.
  • Ebenfalls trage Kleber am Rande der GDL. Versuche dabei zwischen dem Rand und dem Masking-Tape noch etwas Abstand zu lassen, weil der Kleber beim AnpressTen noch breit gedrückt. So wirst du möglichst wenig Kleber mitreißen, wenn du später das blaue Masking-Tape ablösen wirst.
  • Nun lege die GDL ein und drücke das ganze mit dem Holzklotz fest an. Entscheidend ist hier nicht die Dauer, sondern der Anpressdruck.
  • Nun trage noch mehr Kleber in dem Falz *auf* der GDL auf, wie einen Wulst, um die Dichtigkeit zu erhöhen.
  • Überprüfe von der Rückseite. Der Kleber hat sich gut und relativ gleichmäßig verteilt (==> Dichtigkeit). Die paar weißen Stellen am Rand stören nicht weiter.

Étape 5 - Gaskathode abschließen

  • Lupfe schon mal vorsorglich eine kleine Ecke vom blauen Masking-Tape an. So kannst du anschließend es gut abziehen.
  • Dann trage von der Außenseite im Falz und auch auf der GDL einen Wulst aus Kleber auf. Dieser muss zunächst auch ein paar Minuten anziehen. Derweil kann es zur Bildung von Blasen kommen. Du kannst sie man mit einer Nadel oder einem Cuttermesser anstechen. An solchen Stellen trage nochmal etwas Kleber auf.
  • Ziehe Bluetape ab solange der Kleber noch frisch ist, um ein aussreissen bzw. mitabreissen des Klebers zu verhindern.
  • Entferne das Bluetape auf der Innenseite. Anschließend muss der Kleber noch eine Weile trocknen.


Étape 6 - Separator

In der Zwischenzeit, erstelle einen Separator aus Plastik. Er verhindert wirksam jedweden direkten Kontakt (bzw. Kurzschluss) zwischen Zinkanode und GDL.

Ausstellerausweise von der Makerfaire sind dafür gut geeignet :)
  1. Schneide zunächst die Aussenkontur mittels Schere.
  2. Schneide dann das "Apertur"-Fenster, mittels Cutter.
  3. Lege nun den Separator ein. Er soll perfekt passen.
  4. Teste die beiden Seiten zugeklappt nochmal.

Étape 7 - Zusammenbau

  • Lege alles zurecht und schneide alles zusammen.
  • Vergiss nicht die EPDM-Dichtung. Damit ist der Schichtaufbau des Sandwichs komplett.
  • Stecke von vorne Schrauben mit Unterlegscheiben durch die Löcher ...
  • und setze von hinten Muttern drauf. Leider gibt es keine Unterlegscheibe weil die Schraube nicht lang genug ist. Es geht aber auch so.
längere Schrauben
  • Klebe jetzt den Dichtungsspalt mit M2 zu.
  • Lasse wieder einige Minuten ablüften.

Étape 8 - Finale

  • Überprüfe noch einmal alle Stellen von außen.
  • Dichte noch mal zusätzlich mit Tape ab oder klebe die Schonkanten.
Als Tape hat sich braunes Paketband bewährt ... d.h., es ist ein Sauzeug, wenn man es später "abknibbeln" muss, um die Zelle wiederverwenden zu können.

Fertig ist der Kathodentester, ready to run.

Wichtiger Hinweis:

Es gibt keine Garantie, dass es hinterher tatsächlich tausendprozentig dicht ist. Deshalb führe das Experiment immer in einer Plastikwanne o.Ä. durch. Trotztdem lässt sich damit der Elektrolytaustritt durch irgendwelche Leckagen zumindest weitestgehend unterbinden.

Im nächsten Tutorial geht es dann um das Messinterface, mehr dazu siehe im Wiki von OSE Germany. https://wiki.opensourceecology.de/Zinc-Air_Cell_Meter_%28ZACmeter%29

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