Vesztergom Soma
Vesztergom Soma
egyetemi adjunktus
Elérhetőségek
Cím
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
Szoba
149
Telefon/Mellék
1505
Linkek
  • 1. Természettudomány
    • 1.4 Kémia tudomány
      • Elektromkémia
      • Fizikai Kémia
Elektródfolyamatok műszeres és számításos vizsgálata

Elektrokémikusként meglehetős tapasztalatom van az elektródfolyamatok műszeres vizsgálatában. Jó műszaki háttértudással rendelkezem, rendszeresen fejlesztek laboratóriumi felhasználási célú adatgyűjtő rendszereket, szabályozóköröket (potenciosztátokat stb.) és ezeket kezelő szoftveres felületeket. Komoly tapasztalataim vannak a benchmark elektrolizáló rendszerek és a specializált felhasználási célú (pl. többelektródos) mérőrendszerek építésében. Az elektródfolyamatok különböző elméleti szinteken történő vizsgálatával, matematikai modellezésével szintén foglalkozom.

A felületközeli kémhatásváltozások szerepe az elektródfolyamatok kinetikájában. Elméleti és kísérleti vizsgálatok

Az ún. elektródfolyamatok (mint például az elektrokémiai vízbontás reakciói vagy éppen a szén-dioxid redukciója kis szerves molekulákká) kulcsszerepet töltenek be a megújuló forrásokból származó energia tárolásában. Az e pályázatban előirányzott kutatómunka az elektródfolyamatok egy fontos kérdésével: az általuk előidézett felületközeli kémhatásváltozásokkal (valamint ezek, a folyamat mechanizmusára történő visszahatásával) foglalkozik. Noha a felületi kémhatásváltozás jelensége már régóta ismert, annak elméleti leírására az elektrokémiai kutatások gyakran nem fordítanak elég figyelmet, és így e jelenségek hatása egyes technológiai szempontból releváns folyamatokra máig ismeretlen maradt. Célunk e pályázat megvalósítása során kettős: egyrészt lefektetjük a felületközeli kémhatásváltozások megfelelő elméleti modelljeit, másrészt pedig kísérleti lehetőséget is keresünk e lényeges folyamatok feltérképezéséhez, valamint a modellek predikciós erejének igazolásához. A Lendület pályázat segítségével megvalósítani kívánt kutatás így nemcsak alapkutatási szempontból less igen jelentős, de elvezethet olyan technológiák tudásalapú fejlesztéséhez is, amelyek jelentős szerepet játszanak a környezet- és energiaválság megoldásában

A CO2 redukció méretnövelési lehetőségei

Ebben (a Berni Egyetemen Peter Broekmann csoportjával közösen művelt) témában a szén-dioxid redukció gázdiffúziós elektródok használatával megvalósítható méretnövelésének lehetőségeivel foglalkozunk, és kombinált analitikai technikákat (pl. ICP–MS-sel kombinált EDX tomográfia) fejlesztünk a gázdiffúziós rétegek folyadékátjárhatóságának és elárasztódásának tanulmányozásához.

  • 2020 – Gálvez-Vázquez, María de Jesús; Grozovski, Vitali; Kovács, Noémi; Broekmann, Peter ✉; Vesztergom, Soma ✉ – Full Model for the Two-Step Polarization Curves of Hydrogen Evolution, Measured on RDEs in Dilute Acid Solutions – mtmt.hu
  • 2020 – Kovács, Noémi; Grozovski, Vitali; Moreno-García, Pavel; Broekmann, Peter ✉; Vesztergom, Soma ✉ – A Model for the Faradaic Efficiency of Base Metal Electrodeposition from Mildly Acidic Baths to Rotating Disk Electrodes – mtmt.hu
  • 2021 – Vesztergom, Soma ✉ et al. – Hydrogen Bubble Templated Metal Foams as Efficient Catalysts of CO2 Electroreduction – mtmt.hu
  • 2023 – Hu, Huifang et al. – Effective perspiration is essential to uphold the stability of zero-gap MEA-based cathodes in CO2 electrolysers – mtmt.hu
  • 2024 – Rieder, Alain et al. – ICP–MS Assisted EDX Tomography: A Robust Method for Studying Electrolyte Penetration Phenomena in Gas Diffusion Electrodes Applied to CO2 Electrolysis – mtmt.hu