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PUlsed Laser depoSition tEchnology for soLid State battery manufacturIng supported by digitalizatiON

Description du projet

Des batteries solides fabriquées par dépôt laser pulsé

L’UE a pour objectif d’avoir au moins 30 millions de véhicules à émission zéro circulant sur les routes à l’horizon 2030. Il est essentiel de pouvoir produire des batteries à haute performance en Europe pour assurer l’adoption généralisée des véhicules électriques. Le projet PULSELiON, financé par l’UE, entend développer la technologie de fabrication nécessaire pour obtenir des batteries solides de génération 4b. Ces batteries comprendront une anode lithium-métal, des électrolytes solides sulfurés et une cathode nickel-manganèse-cobalt riche en nickel. Une nouvelle technique de dépôt par laser pulsé sera adaptée et modifiée de manière à obtenir un processus sous vide ne comportant qu’une seule étape et permettant une fabrication sûre et efficace des composants anodiques des batteries. La couche cathodique sera produite à l’aide de techniques classiques de traitement par voie humide.

Objectif

Europe’s objective to have 30 million electric vehicles (EVs) by 2030 can only be achieved by large scale, in-house production of highly effective and performant batteries. Development of solid-state battery technologies could improve the energy density and safety of lithium metal solid state batteries. PULSELiON project aims to develop the manufacturing process of Gen 4b solid-state batteries (SSBs) based on lithium-metal anode, sulfide solid electrolytes, and Nickel-rich NMC cathode. Novel pulsed laser deposition technique developed by PULSEDEON will be adapted and modified into a single-step vacuum process for safe and efficient manufacturing of anode components composed of lithium metal, protective layers, and sulfide based solid electrolytes. The cathode layer will be made based on conventional wet processing techniques. Initially, the anode and cathode layers will be developed in small scale for making coin cells and monolayer cells for optimising the materials and process. SSB cells will be developed with optimised process routes and will be upscaled to a pilot line proof-of-concept (TRL 6) by manufacturing large scale solid-state batteries (10 Ah). Digitalisation will be incorporated in the process modelling task with the inputs obtained from process upscaling and cell testing tasks, which will enable efficient process optimisation.

Coordinateur

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB
Contribution nette de l'UE
€ 613 724,00
Adresse
BRINELLGATAN 4
501 15 Boras
Suède

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Région
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 613 724,00

Participants (14)