Analyse der Hysterese und Alterung von Aktivmaterial via Kalorimetrie und Dilatometrie
Laufzeit der angegebenen Teilprojekte: 01.11.2020 bis 31.10.2023
Fördersumme der angegebenen
Teilprojekte: 1.522.402,00 €
Projektvolumen der angegebenen
Teilprojekte: 1.522.402,00 €
Teilprojekt 1
Förderkennzeichen: 03XP0321A
Universität Bayreuth, Fakultät für Ingenieurwissenschaften - Lehrstuhl für Elektrische Energiesysteme
95447 Bayreuth
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Teilprojekt 2
Förderkennzeichen: 03XP0321B
Technische Universität München, Fakultät für Maschinenwesen - Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften - Lehrstuhl für Technische Elektrochemie
85748 Garching
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Teilprojekt 3
Förderkennzeichen: 03XP0321C
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg – Standort Ulm, Geschäftsbereich Elektrochemische Energietechnologien - Fachgebiet Akkumulatoren Materialforschung
89081 Ulm
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Fördergeber: BMBF, Referat 523
Projektträger: PT-J
Leistungsplansystematik:
Li-Ionen-Batterien
Förderprofil:
Technologie- und Innovationsförderung
Förderart:
PDIR
Im Projekt HysKaDi werden Aktivmaterialien der nächsten Generation, wie Silicium für die Anode und Lithium- und Mangan-reiche NMC-Materialien für die Kathode untersucht. Diese Aktivmaterialien weisen bei der Zyklisierung in der Batteriezelle eine erhebliche Hysterese im Ruhepotential auf, die zu einer verminderten Effizienz und einer höheren Wärmelast führt. Diese Phänomene werden mittels Kalorimetrie untersucht. Hinzu kommt, dass Silicium-basierte Anoden beim Laden eine signifikante Volumenausdehnung aufweisen, welche mittels Dilatometrie analysiert wird. Ziel des Projekts ist es, mit den generierten Erkenntnissen die Betriebsgrenzen für eine optimierte Lebensdauer von Zellen dieser Generation zu bestimmen. Darauf aufbauend gilt es die Auslegung eines Wärmemanagements und die mechanische Fixierung der Zelle zu optimieren.
Quelle: https://www.ei.tum.de/ees/forschungsprojekte/hyskadi/ (jüngster Zugriff: 12.03.2021)
Metall-Ionen-Batterien
mobil, stationär
Forschungs- und Entwicklungseinrichtung
Metall-Ionen-Batterien Lithium-Ionen-Batterien Kathode NMC Nickelreich
Metall-Ionen-Batterien Lithium-Ionen-Batterien Kathode Lithium/Mangan-reich
Metall-Ionen-Batterien Lithium-Ionen-Batterien Anode silicium-haltig
Zelle Elektroden Anode Aktivmaterial
Zelle Elektroden Kathode Aktivmaterial
Analytik und Charakterisierung Methode physikalisch Dilatometrie
Analytik und Charakterisierung Methode (elektro-)chemisch Kalorimetrie
Analytik und Charakterisierung untersuchte Eigenschaft Hysterese
Analytik und Charakterisierung untersuchte Eigenschaft Alterung
mobil
stationär
Forschungs- und Entwicklungseinrichtung Universität
Metall-Ionen-Batterien Lithium-Ionen-Batterien Kathode NMC Nickelreich
Metall-Ionen-Batterien Lithium-Ionen-Batterien Kathode Lithium/Mangan-reich
Metall-Ionen-Batterien Lithium-Ionen-Batterien Anode silicium-haltig
Zelle Elektroden Anode Aktivmaterial
Zelle Elektroden Kathode Aktivmaterial
Analytik und Charakterisierung Methode physikalisch Dilatometrie
Analytik und Charakterisierung Methode (elektro-)chemisch Kalorimetrie
Analytik und Charakterisierung untersuchte Eigenschaft Hysterese
Analytik und Charakterisierung untersuchte Eigenschaft Alterung
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Metall-Ionen-Batterien Lithium-Ionen-Batterien Kathode NMC Nickelreich
Metall-Ionen-Batterien Lithium-Ionen-Batterien Kathode Lithium/Mangan-reich
Metall-Ionen-Batterien Lithium-Ionen-Batterien Anode silicium-haltig
Zelle Elektroden Anode Aktivmaterial
Zelle Elektroden Kathode Aktivmaterial
Analytik und Charakterisierung Methode physikalisch Dilatometrie
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