תאי דלק מייצגים טכנולוגיה אלקטרו-כימית טרנספורמטיבית שממירת ישירות את האנרגיה הכימית המאוחסן בדלקים כגון מימן, גז טבעי או מלנול לאנרגיה חשמלית עם יעילות גבוהה ופליטות נמוכות. עבור מהנדסים כימיים, שליטה בעקרונות התרמודינמיקה ששולטים בפעולת תאי דלק חיונית לתכנון מערכות הממקסימות את הביצועים, לנהל חום, ושילוב יעיל יותר עם תהליכים תעשייתיים.

מסגרת התרמודינמיקה של תאי דלק

בפשטות, פעולת תא דלק מסתמכת על תגובה אלקטרו-כימית שמתפצלת לשני חצאי פעולות באבן ובקטודה, שהופרדה על ידי אלקטרוליט שהתנהגות ions אבל לא אלקטרונים. התכונות התרמודיות של תגובות אלה מגדירות את העבודה החשמלית המקסימלית האפשרית ואת פעולת החום המשוחררת במהלך.

גיבס אנרגיה חופשית ועבודה מקסימלית

[ה] שינוי אנרגיה חינם, ⁇ FLT:0GirveFLT:1], לכמת את כמות העבודה המקסימלית של עבודה שימושית שניתן להשיג מתגובה בטמפרטורה מתמדת ולחץ, מלבד עבודה של התרחבות.עבור תא דלק, עבודה זו היא תגובה חשמלית (Ricial) לתא דלק מימן -2HFLT:2FLT3=2FLT2F3

(ב) ויקרא י"א): "וַיְּהִיא עַל עַמְתָּבְתָּבְהִיתִיתִיתִי" (בראשית כ"ד:5 ).

(ב) [17] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

חשוב לציין כי ⁇ FLT:0Gearph1 הוא טמפרטורה תלוי לחץ.כפי שעולה הטמפרטורה, האנרגיה החינמית של התגובה הופכת פחות שלילית - כלומר כוח הנהיגה התרמודדימי מתמעט - או מוריד את המתח האידיאלי לניתוק מחדש.לחץ, לעומת זאת, משפיע על ⁇ FLT:2GLT 3 באמצעות השינוי במספר התגובות של מימן:

אנת'ל ומאזן אנרגיה

(ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

איזון אנרגיה תקין סביב ערימות תא הדלק כולל את הנטל של הזרמים הנכנסים דלק וחמצן, תפוקת חשמל חשמלית, ואת החום שיש לדחות. מהנדסים כימיים משתמשים במאזןים אלה כדי לגוון קירור גודל, להחליף חום עיצוב, ושילוב תאים דלק עם מערכות cogeneration (חום וכוח, CHP) כדי להגביר את היעילות הכוללת של המערכת.

חוסר יכולת והשלכות

ייצור אנטרופי הוא מדד של אי-נוחות בכל תהליך אמיתי.בתא דלק, מקורות של דור אנטרופיה כוללים:

  • (FLT:0) אובדן מעשי: 1FLT: האנרגיה הנדרשת כדי להתגבר על מחסום האנרגיה התפעולית לתגובות אלקטרו-כימיות, במיוחד במקריות נמוכות.
  • (ב) אובדן דינמי:0 (הומנלי:0) אובדן: 1FLT:1 מתחמי ממשלוח יון באמצעות תעבורת אלקטרוליט ואלקטרונית באמצעות אלקטרודות וחיבורים.
  • (FLT:0) אובדן ריכוז: FLT:1 הגבלות דינמיות של מגיבים למוצרים מאתרי התגובה, מה שמוביל להורדת מתח במגוון גבוה של תצפיות.
  • (ב) ויקרא י"א: ויקרא י"ד ו'') ויקרא ויקרא (בראשית כ"ד)

צמצום הפערים הללו באמצעות חומרים טובים יותר, אופטימיזציה של גיאוגרפיות, ותנאי תפעול משופרים היא מטרה עיקרית של תכנון הנדסי.החוק השני של התרמודינמיות קובע כי שום תהליך לא יכול להיות הפיך לחלוטין, אבל ניתוחים מתקדמים לעזור לזהות היכן שיפורים מניבים את הרווחים הגדולים ביותר.

הנפילה והתאים

(ב) ,ב[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]

(ב) ויקרא י"א): "וַיְהַבְהַבְהַבְתָּבְתָּבְהַהְיִדְהַהְיִם" (בראשית כ"ד)

(ב) ב[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  • הגדלת הלחץ החלקי של מימן או חמצן מעלה את המתח הבלתי הפיך, מועיל עבור פעילות בעוצמה גבוהה.
  • דילול הדלק עם גזים אינרטיים (למשל, חנקן במימן הרפורמי) מוריד את הפעילות המגיבת ומפחית את המתח.
  • העלאת הטמפרטורה יורדת את המתח הבלתי הפיך (עבור HIRFLT:0)2FIRLT:1 / OFLT:2FLT 3 התגובה), אשר עשוי להיראות מנוגד, אך טמפרטורות גבוהות יותר גם אובדן קיננטי נמוך יותר הומאמי, המוביל לתועלת נטו בסוגי דלק רבים.

משוואה העצבים חלה גם על פוטנציאל ה-Aode וה- Cathode למחצה באופן אישי.מהנדסים כימיים משתמשים בה כדי לחזות את מערכת היחסים בין המתח-הווה ולעצב מערכות אספקת גז ששומרות על ריכוזים מגיבים גבוהים באלקטרודות.

יעילות התרמודינמיקה והגבולות שלה

יעילות התרמודינמיקה של תא דלק מוגדרת כיחס של תפוקה של עבודה חשמלית בפועל לשינוי בגיבבס אנרגיה חופשית של הדלק (או לפעמים שינוי הנישא, בהתאם להקשר).

(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

עבור תא דלק מימן-oxygen בתנאים סטנדרטיים, ⁇ FearLT:0GFelo 1/ ⁇ FLT:2HoriFLT 3 ⁇ 0.83, כלומר יעילות האידיאלית היא כ 83%.17% הנותרים של האנרגיה של הדלק חייב להיות משוחרר חום, כפי שנדרש על ידי החוק השני.

אידיאלי לעומת יעילות אקטואלית

(ב) ב[[1924]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

(ב) ויקרא י"ד): "וַיְּהִיא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא"בְהִנְנְתּבְתּבְתּבְבְתּבְבְבְבְבְבְהַבְבְבְתּבְבְהָבְהָבְהָבְבְתּבְתּבְבְבְבְתּבְתּבְהַבְבְּבְהַבְהִנּבְהַהִנּבְהִבְּבְהַהַהַהַהִנּבְהַהַהַהַהַהַהַהַהַהַהַהַהַהַהַבְּבְּבְּבְּבְ

תאים דלקים סטנדרטיים של המדינה- of-the-art פועלים עם יעילות מתח בין 40% ל -60% מכוח מדורג, בהתאם לסוג (PEMFC, SOFC, MCFC) ותנאי תפעול. עיצובים מתקדמים ואסטרטגיות תפעוליות - כגון לחץ על הווד והקטורד, באמצעות חמצן טהור במקום אוויר, והפעלה של זרזים פעילים מאוד - יכול לדחוף יעילות כלפי 70% או גבוה יותר, אם כי עלות מוגברת.

הדור החום והניהול הירומלי

החום שנוצר בתא דלק הוא ההבדל בין שינוי הנטל לבין תפוקת העבודה החשמלית.מאז ⁇ FLT:0HoriFLT:1 הוא כמעט קבוע עבור דלק נתון, המשתנה העיקרי הוא המתח בפועל.במתח נמוך יותר (ערוצי שיניים נוכחיים גבוהים יותר), יותר חום ליחידת חשמל מיוצר.

חום עודף יכול לשמש להתחדשות (חום ועוצמה), להגביר את השימוש באנרגיה הכוללת של המערכת.בתהליכי הנדסה כימית, חום פסולת תא דלק יכול להניע תגובות endothermic (למשל, רפורמות קיטור של מתאן), להאכיל טרום התחממות, או ליצור קיטור עבור טורבינות, המוביל יעילות ברמה המערכת מעל 80%.

Entropy הפקה ו- Exergy Analysis

(הניתוח של חוק שני) הוא מעבר לאזנים אנרגיה כדי לכמת את איכות העברות האנרגיה ולזהות היכן שחוסר יציבות גורם לאובדן פוטנציאל העבודה.הקיצוניות של זרם דלק היא מדד של תוכן העבודה המקסימלי שלו ביחס לסביבה ההתייחסות: 1) בתאים דלק, הרס exergy (או FLT:0lost Workalure FIR) ו-DVerpherphi5Flasterphi:

מינימום Entropy עבור ביצועים

דור אנטרופיה בתאי דלק עולה מכל התהליכים הבלתי הפיכים המפורטים קודם לכן.ניתוח Exergy יכול להצביע על אילו מנגנון אובדן שולט בתנאי הפעלה נתון.לדוגמה, בזיהומים הנוכחיים הנמוכים, לעיתים קרובות הפסדים הפעלה מהווים את ההרס הגדול ביותר של exergy, בעוד שהפסדי ריכוז דנים נוכחיים גבוהים הופכים משמעותיים.

הרס Exergy Destruction in Fuel Cells

כמה מחקרים הראו כי בתאים דלק PEM טיפוסי, הרס exergy מחולק בערך כדלקמן: כ 25–40% בשכבה הקטלנית של קטואדה (בשל הפעלה והובלת המונים), 15-25% במזכר (הפסדים אמפיביים), 10-20% בשכבה של דלק אבחון, והשאר בתאים המחוברים, שכבות גזיפיוז, וקרר לזיהומים קלים יותר:0 מנגנונים של דלקים, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, לטמפרטורות דלקות גבוהות יותר של דלקים.

השפעות על תנאי הפעלה על התרמודינמיקה

מהנדסים כימיים חייבים להבין כיצד הטמפרטורה, הלחץ וההרכב המגיב משפיעים על ההתנהגות התרמודינמית של תאי דלק, כפי שהם מופעלים לעתים רחוקות בתנאים סטנדרטיים.

השפעות טמפרטורה על גיבס חינם אנרגיה

ככל שהטמפרטורה עולה, גודלו של ⁇ FLT:0GearFLT:1 עבור התגובה מימן-oxygen יורדת, המוביל למתח הפיכה נמוך יותר, עם זאת, טמפרטורות גבוהות יותר גם להפחית את יכולת ההפעלה (על ידי העלאת קצב התגובה) ולשפר את מוליכות ionic באלקטרוליט, לכן, יש חלון טמפרטורה אופטימלי עבור כל סוג דלק.

השפעות לחץ וריכוז

הגדלת הלחץ הכולל הן את הרוד והן קטודה מעלה את הלחץ החלקי של מגיבים, אשר על פי משוואה הנורבנט מגביר את המתח הניתוק.לדוגמה, לחץ על הקטואדה מ 1 ל 3 בבוקר יכול להגביר את המתח על ידי 30-50 מ"ר, אשר משפר באופן ישיר את יעילות האחסון.

ריכוז מוצרי התגובה גם משנה.בתא דלק, מים מיוצרים בקטודה (עבור PEMFC) או ב aode (עבור חלק אחר) אם מים מצטברים, זה יכול לגוון את החמצן ולהקטין את הלחץ החלקי, להפחית את הלחץ האפקטיבי של הסרת מים יעילה אסטרטגיות - כגון בקרת זרימה גז, וויקיפה, או מים ניהול קרומברנס - נדרשים כדי לשמור על ריכוז גבוה.

סוגי דלק ושיקולים התרמודינמיקה

טכנולוגיות תאי דלק שונות פועלות על פני מגוון של טמפרטורות ולהשתמש באלקטרוליטים שונים, המשפיעים על התנהגות תרמודינמית ועל אתגרים הנדסיים.

Polymer Electrolyte Membrane דלק Cells (PEMFC)

PEMFCs פועלים בטמפרטורות נמוכות (60-80 ° C) ולהשתמש במרמול פולימר מוצק כמו אלקטרוליטה.יעילות התרמודינמיקה שלהם מוגבלת על ידי הטמפרטורה הנמוכה, אשר מפחית את המתח הנית ל-1.18 V ב 80 מעלות צלזיוס. הם סובלים מהפסדים הפעלה גבוהים יחסית בקטודה, הדורש זרזי פלטינה.

קומפקטי Oxide דלק Cells (SOFC)

SOFCs לפעול בטמפרטורות גבוהות מאוד (600-1000 ° C) ולהשתמש במוליכים יון קרמיקה (למשל, ytria-stabilized zirconia) בטמפרטורה גבוהה מפחיתה באופן דרסטי את פעילות יתר על-ידי פעילות גופנית, כך SOFCs יכולים להשתמש זרזי מתכת שאינם-precious.עם לחץ כבד שלהם הוא נמוך יותר (למשל, 1.0, בערך V ב-800 מעלות צלזיוס) אבל גם לחץ דם ארוך (H) עם לחץ דם לטווח בינוני (0 לטמפרטורה גבוהה).

מולטן פחם (MCFC)

(ה-MCFCs פועלים בסביבות 600-700 מעלות צלזיוס באמצעות מלח פחמן מלוטש כאלקטרוליטים (COFLT:03FLT:1hilFLT:2 -FLT 3:2 -FLT 3: 3) הם נושאות המטען (ההתנהגות התרמודינמית) דומה ל- SOFCs, אך עם שיקולים נוספים עבור COFLT2LT:2LT:5ho דורשות פחמן אינטגרציה אטרקטיבית של פחמן ו-F2F.

מקור: Catalysts and Electrode Materials

בעוד זרזים אינם משנים את התרודינמיקה של תגובת תאי הדלק (הם לא משנים את החומרים הנטועים:0)GGGREFLT:1, ⁇ FLT:2HoriFLT 3: או מתח שיווי המשקל), הם חיוניים לצמצום מחסום האנרגיה הפונקציונליות (Remcupic) באופן דומה קובע את גודל האובדן התפעולי, אשר מפחית ישירות את יעילות המתח בפועל וזרז פעיל יותר להורדת לחץ דם רגיל (Rential) באופן דומה יותר להפחתה משמעותית בחמצן).

חומרים אלקטרודה גם משפיעים על נכסי תחבורה ההמונים (porosity, tortuosity) המשפיעים על אובדן ריכוז.אופטימיזציה של המיקרו של אלקטרודות - לעתים קרובות נחקר עם אופי מתקדם ומודלינג - הוא אזור מרכזי שבו מהנדסים כימיים ליישם תופעות תחבורה ותרמודינמיקה כדי לשפר את הביצועים.

יישומים בהנדסה כימית

תאי דלק אינם רק מכשירי חשמל מבודדים; הם יכולים להשתלב בתהליכים הנדסיים כימיים גדולים יותר כדי להשיג יעילות כללית גבוהה יותר, ומאפשרים נתיבי ייצור חדשים.

  • (FLT:0) קורן וחום משולב ועוצמה (CHP): ההרחבה 1:1 ניתן להשתמש בחום הפסולת מ- SOFCs או MCFC כדי לייצר קיטור עבור טורבינות או כדי להניע תגובות אנדרמימיות כמו רפורמת אדים אדים, יצירת מערכת היברידית עם יעילות חשמלית גבוהה מעל 60% וניצול דלק הכולל מעל 90%.
  • (FLT:0) אינטגרציה של אלקטרו-אירויזה: 1 בינואר כאשר חשמל בשפע (למשל, ממתחדשים), תא דלק יכול להיות מופעל הפוך כמו אלקטרוליצר לייצר מימן.
  • (ב) ⁇ ⁇ וניצול:0) ניתן לפעול כ- COIRFLT:203FLT 3 , 000 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0) הביומסה של גז וניקוי סינגיה:FLT 1 תאי דלק יכול לרוץ על סינגיה מביומסה ממונעת, אבל הם דורשים גז נקי ללא גופר, tars, ו חלקיקים. מהנדסי עיצוב כימי ניקוי גז כי הם משולבים תרמי עם תא דלק.

הבנת העקרונות התרמודינמיים מאפשרת למהנדסים לייעל את המערכות המשולבות הללו ליעילות אנרגיה ומרץ, להפחית את עלויות ההון ולהאריך את חיי הערימה.AsFLT:0recent Exergy מנתחsveFLT:1, השיפורים הגדולים ביותר מגיעים לעתים קרובות מניהול תרמי וצמצום יכולת ההפעלה בקטודה.

מסקנה

עקרונות התרמודינמיקה הם סלע שעליו טכנולוגיית תאי הדלק נח.מקשר היסודי בין גיבס אנרגיה חופשית ועבודה חשמלית מקסימלית, דרך משוואה עצבית המחברת תנאי הפעלה למתח, לניתוח exergy השני-law, אשר חושף את העלות האמיתית של irversibilities- מהנדסים כימיים להסתמך על מושגים אלה כדי לעצב, אופטימיזציה ושילוב תאים דלק לתוך מערכות אנרגיה מעשיות, בעוד התרמודינמיקה ממשיכה לפתח את החומרים המתקדמים יותר של אנרגיה, להמשיך את ההשפעות של תאים גמישים יותר, להמשיך לפתח את ההשפעות של אנרגיה גבוהה יותר, להמשיך את השינויים היעילים יותר, להמשיך את ההשפעות של תהליכים מתקדמים יותר, כדי לפתח את ההשפעות של אנרגיה מתקדמת יותר, כדי לפתח את השינויים מתקדמים יותר, כדי לפתח את החומרים הגמישות גבוהה יותר, כדי לפתח את החומרים המשתנים יותר, להמשיך את החומרים המשתנים יותר, כדי לפתח את השינויים מתקדמים יותר, כדי לפתח את השינויים יעיל יותר, 000 יעיל יותר, כדי לפתח את החומרים המשתנים יעיל יותר, 000 יעיל יותר, כדי לפתח את החומרים המשתנים יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, כדי לפתח את החומרים המשתנים יעיל יותר, כדי לפתח את החומרים המשתנים יעיל יותר, כדי לפתח את החומרים המשתנים יעיל יותר, 000 יעיל יותר, כדי לפתח את החומרים המשתנים יעיל יותר