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AMaLiS - Alternative Materialien und Komponenten für aprotische Lithium/Sauerstoff-Batterien: Ionische Flüssigkeiten und Titancarbid-basierte Gasdiffusionselektroden in Kombination mit geschützten Li-Anoden

Description: Das Projekt "AMaLiS - Alternative Materialien und Komponenten für aprotische Lithium/Sauerstoff-Batterien: Ionische Flüssigkeiten und Titancarbid-basierte Gasdiffusionselektroden in Kombination mit geschützten Li-Anoden" wird vom Umweltbundesamt gefördert und von Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM durchgeführt. Die Entwicklung von Post-Lithium-Ionen-Technologien, wie sie das Li/O2-System darstellt, eröffnet grundsätzliche neue Optionen für elektrische Energiespeicher mit hoher Energiedichte. Die Attraktivität einer wiederaufladbaren Li/O2-Batterie begründet sich in der hohen spezifischen Energie, womit sie als potentieller mobiler Stromspeicher im Rahmen einer zukünftigen Energieversorgung genutzt werden kann. Die Erforschung dieses Systems mit dem Ziel der Integration in Elektrofahrzeuge als auch dessen mögliche Einbindung in dezentrale Energieversorgungsansätze macht den Nutzen für den Standort Deutschland deutlich. Ziel des Teilvorhabens 'TiC-GDE' ist es, stabile, Kohlenstoff-freie Gasdiffusionselektroden herzustellen, die den vielfältigen Anforderungen der Sauerstoff-Redox-Chemie in den aprotischen Li/O2-Zellen gerecht werden. Des Weiteren sind neben geringen Materialkosten ebenso geringes Eigengewicht und gute Leitfähigkeit des Aktivmaterials der GDE entscheidende Faktoren, wobei TiC eine vielversprechende Option darstellt. In dem Teilvorhaben TiC-GDE werden folgende Fragestellungen untersucht: - Herstellung Kohlenstofffreier TiC-GDE - TiC als Aktivmaterial: Verarbeitungs- und Funktionstechnische Eigenschaften - Einfluss von Materialmodifikationen (TiC/TiN/TiO2) hinsichtlich der strukturellen Stabilität der GDE während der Sauerstoff-Reduktions- und Evolutions-Reaktion (ORR/OER) - Rolle der Entladeprodukte im Hinblick auf Wiederaufladung und Zyklisierbarkeit - Auswirkungen von Redox-Mediatoren auf Zelleffizienz und Systemstabilität - Zusammenspiel Ionische Flüssigkeiten und TiC-GDE: mechanistische Auswirkungen und Funktionalität - Systemverständnis unter realen Bedingungen: v.a. Einfluss von Feuchte und CO2 - Modifizierte Betriebsführung von Li/O2 Zellen zur Erhöhung der Zyklisierbarkeit und Systemstabilität.

Types:

SupportProgram

Origin: /Bund/UBA/UFORDAT

Tags: Titandioxid ? Werkstoff ? Lithium-Ionen-Akkumulator ? Sauerstoff ? Anorganisch gebundener Kohlenstoff ? Ionische Flüssigkeit ? Batterie ? Chemie ? Energieversorgung ? Kohlendioxid ? Stromspeicher ? Elektrofahrzeug ? Energie ? Energietechnik ? Evolution ? Kostensenkung ? Leitfähigkeit ? Management ? Produktionstechnik ? Bauelement ? Neuartige Materialien ? Energiespeicherung ? Gewichtsminderung ? Zielsystem ?

Region: Lower Saxony

Bounding box: 9.16667° .. 9.16667° x 52.83333° .. 52.83333°

License: cc-by-nc-nd/4.0

Language: Deutsch

Organisations

Time ranges: 2018-01-01 - 2020-12-31

Status

Quality score

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