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Dynamic Ions under Nano-Confinement for Porous Membranes with Ultrafast Gas Permeation Control

Description du projet

Une nouvelle méthode pourrait aider à révéler la dynamique des ions dans les nanomatériaux poreux

L’étude du transport moléculaire et ionique dans les matériaux poreux est d’une importance capitale pour de nombreux domaines d’application, du stockage et de la transformation de l’énergie aux technologies de séparation. Les effets de nanoconfinement modifient les propriétés des ions et peuvent être exploités pour améliorer les performances des dispositifs de stockage d’énergie. Bien que les propriétés statiques des ions confinés dans les nanopores puissent être facilement étudiées, leurs propriétés dynamiques sont peu connues en raison du manque de systèmes expérimentaux appropriés. Le projet DYONCON, financé par l’UE, utilisera des systèmes modèles bien définis et réglables pour étudier les propriétés dynamiques des ions confinés. Le concept consiste à combiner deux classes de matériaux exclusives : les liquides ioniques et les films de structures métallo-organiques.

Objectif

Transport phenomena of molecules and ions inside porous materials are paramount in various fields, ranging from energy storage and transformation to molecular separation. In advanced energy storage devices, like supercapacitors and batteries, ions are confined in small pores. Nanoconfinement effects change the ion properties and enhance the performance, vital for saving resources and energy. So far, the static properties of nanoconfined ions are thoroughly studied but there is little known about the dynamic properties of ions in nanopores, mainly attributed to the lack of suitable experimental model systems.
In DYONCON, the dynamic properties of nanoconfined ions will be explored by using well-defined, tunable model systems. This is realized by combining two exclusive material classes: ionic liquids, ILs, which are room-temperature molten salts of organic molecules, and films of metal-organic frameworks, MOFs. MOF films provide the variable, crystalline, scaffold-like container for the ion confinement. An applied electric field will act on the nanoconfined ILs, causing its directed movements. Controlling the dynamic properties of the nanoconfined ions will lead to myriad advances of safety and efficiency concerns, including enhanced charging rates of energy storage devices.
In a radical new approach, DYONCON will also show that nanoconfined ions provide unprecedented functionalities. Based on the functional uniformity of IL@MOF membranes, the nano-level control of the confined ions will be used to regulate macroscopic gas fluxes with ultrafast switching rates, orders of magnitude faster than conventional gas valves.
DYONCON aims to enhance the potentials of electrochemical technologies in energy storage, in sensors and in iontronics. The benefits of DYONCON will not only impact the improvement of speed, quality and control in existing technologies, but it will change the way we look at mobile confined ions and launch us into new methods of using nanomaterials.

Mots‑clés

Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

FREIE UNIVERSITAET BERLIN
Contribution nette de l'UE
€ 1 295 048,75
Adresse
KAISERSWERTHER STRASSE 16-18
14195 Berlin
Allemagne

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Région
Berlin Berlin Berlin
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 1 295 048,75

Bénéficiaires (2)