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Innovative approach by developing oxygen blocking membrane electrolytes for novel solid state sodium-air batteries

Description du projet

Nouveaux électrolytes à l’état solide pour les batteries sodium-air

Les batteries sodium-air apparaissent comme une alternative viable à la technologie lithium-ion. Le sodium est plus abondant que le lithium et donc moins cher, tandis que les cathodes à air poreux, plus légères, peuvent atteindre des densités d’énergie plus élevées. Cependant, les électrolytes conventionnels utilisés dans ces batteries sont instables, ce qui finit par conduire à leur défaillance. De plus, les électrolytes étant liquides, ils peuvent fuir de l’intérieur de la batterie et entrer en contact avec l’air ou l’eau. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet OXBLOLYTE permettra de surmonter ces problèmes en développant de nouveaux électrolytes à l’état solide. Les électrolytes proposés seront fondés sur une classe unique de matériaux microporeux — des polymères à microporosité intrinsèque — et des cristaux plastiques, organiques, ioniques et conducteurs.

Objectif

The EUs notion to become climate neutral in 2050, as per the EU Green Deal, strives to transform the economy through advancements in clean renewable energy. While rechargeable Li-ion batteries sustain the current market for energy storage, they cannot continue to achieve the transformative scale of improvement required due to the finite supply of lithium, and their limited energy storage capacities, among others. Sodium-air batteries (NaBs) provide an attractive alternative due to the abundance of sodium thus low cost and their lightweight porous air cathodes to reach greater energy densities. Todays traditional electrolytes are unstable towards Na metal and radical species generated during cycling, allowing oxygen crossover to the anode, which results in battery failure. Moreover, their liquid nature leads to evaporation and leakage issues. OXBLOLYTE Postdoctoral Fellowship will overcome these challenges by developing novel solid-state electrolytes based on Polymer of Intrinsic Microporosity membranes combined with conducting Organic Ionic Plastic Crystal materials. In parallel to these practical concerns, OXBLOLYTE will unravel mechanistic understanding of solid-state NaBs a field currently unexplored - to allow the correct choice of electrolyte.

The research fellow, Dr. Yahia (with expertise in polymer membranes), will conduct the OXBLOLYTE project at CIC energiGUNE (Spain) with the host supervisor, Dr. Ortiz-Vitoriano (pioneer in the relevant research field) which includes mechanical property studies under the supervisor of Dr. Sardon (with expertise in polymers) at Polymat (Spain). OXBLOLYTE facilitates the transfer of 3 Is knowledge whilst diversifying Dr. Yahias networks and leadership skills to further advance his career perspectives and employability. As a result, OXBLOBLYTE will lead to research outputs that will be disseminated to the general public, scientific community and industry with the final aim to enlarge its exploitation potential.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.

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Coordinateur

CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS FUNDACION, CIC ENERGIGUNE FUNDAZIOA
Contribution nette de l'UE
€ 181 152,96
Adresse
CALLE ALBERT EINSTEIN 48 PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA
01510 Minano Alava
Espagne

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Région
Noreste País Vasco Araba/Álava
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
Aucune donnée