Objectif Li-ion batteries become a reality in the future vehicles, although they do not fulfil completely the demands of consumers. In this respect batteries with higher energy density are required. Lithium technology utilizing sulphur as a cathode is one of the optimal choices since it offers the possibility of achieving high-energy, long-life storage batteries with a potential low price. At present, the practical use is faced with two major problems: (i) a low intrinsic conductivity of sulphur and polysulphides and (ii) loss of active materials due to solubility of the intermediate products in the commonly used electrolytes. The low intrinsic conductivity can be overcome using improved electronic wiring. The occurrence of soluble polysulphides is reflected as a loss of the active material during the cycling and additionally soluble polysulphides are responsible for overcharging problem which lowers the energy efficiency. With an aim to have stable capacity retention with a good cycling efficiency it is important to find a suitable electrochemical environment for the lithium – sulphur batteries. Possible approaches are using polysulphide reservoirs with modified surfaces in the highly mesoporous conductive matrix. Proposed system with high surface area should enable weak adsorption of polysulphides intermediates allowing reversible desorption. This way a full utilization of the active material without significant losses can be obtained. In order to understand the influence of surface area and surface modification, including interactions between electrolyte and sulphur based cathode composite we need to have a reliable characterization techniques. In this respect different electrochemical, spectroscopic and physical characterization (in-situ or ex-situ) techniques can provide us valuable information’s about the possible mechanism which can be used in planning of substrates for sulphur in the Li-S batteries. Champ scientifique natural scienceschemical scienceselectrochemistryelectric batteriesengineering and technologymaterials engineeringcompositesnatural scienceschemical sciencesinorganic chemistryalkali metals Programme(s) FP7-NMP - Specific Programme "Cooperation": Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies Thème(s) GC.NMP.2012-1 - Innovative automotive electrochemical storage applications based on nanotechnology Appel à propositions FP7-2012-GC-MATERIALS Voir d’autres projets de cet appel Régime de financement CP-FP - Small or medium-scale focused research project Coordinateur KEMIJSKI INSTITUT Contribution de l’UE € 632 334,00 Adresse HAJDRIHOVA 19 1000 Ljubljana Slovénie Voir sur la carte Région Slovenija Zahodna Slovenija Osrednjeslovenska Type d’activité Research Organisations Contact administratif Katja Možina (Ms.) Liens Contacter l’organisation Opens in new window Site web Opens in new window Coût total Aucune donnée Participants (10) Trier par ordre alphabétique Trier par contribution de l’UE Tout développer Tout réduire CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS France Contribution de l’UE € 826 492,00 Adresse RUE MICHEL ANGE 3 75794 Paris Voir sur la carte Région Ile-de-France Ile-de-France Paris Type d’activité Research Organisations Contact administratif Gilles Pulvermuller (Mr.) Liens Contacter l’organisation Opens in new window Site web Opens in new window Coût total Aucune donnée MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV Allemagne Contribution de l’UE € 179 833,00 Adresse HOFGARTENSTRASSE 8 80539 Munchen Voir sur la carte Région Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt Type d’activité Research Organisations Contact administratif Nadine Stolz (Ms.) Liens Contacter l’organisation Opens in new window Site web Opens in new window Coût total Aucune donnée CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB Suède Contribution de l’UE € 147 127,00 Adresse - 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