Projektbeschreibung
Mit sichereren Lithium-Ionen-Batterien die Zukunft gestalten
Auf der Suche nach sichereren und effizienteren Lithium-Ionen-Batterien hat die EU ein bahnbrechendes Projekt gestartet. Derzeit gelten Polymerelektrolyte wie Polyethylenoxid (PEO) aufgrund ihrer hohen Ionenleitfähigkeit als vielversprechend, aber sie reichen nicht an kommerzielle Flüssigelektrolyte heran. Die Herausforderung besteht darin, die Ionenleitfähigkeit des Polymers durch eine optimierte Struktur zu erhöhen. Die Forschenden weichen jetzt vom traditionellen Versuch und Irrtum ab. Mit Unterstützung der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen werden im Rahmen des Projekts Methoden wie Simulationen der Molekulardynamik und quasi-elastische Neutronenstreuung eingesetzt, um die mikroskopischen Details des Li+-Transports in Polymeren aufzudecken. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Polymers mit höherer Ionenleitfähigkeit, was einen Schritt in Richtung sicherere und effizientere Lithium-Ionen-Batterien darstellt.
Ziel
Lithium-ion batteries (LIBs) play an important role in our daily life with a variety of applicants. To this day, significant resources have been dedicated to the development of high-performance LIBs, particularly the research necessary to identify the optimum electrolyte materials to solve the safety issue. Up to this point polymer electrolytes are widely investigated for their potential to improve batteries safety. Given the relative high ionic conductivity, , around 10-3 S/cm, poly-ethylene oxide (PEO) is frequently utilized as the polymer matrix in this scenario. But compared to the commercial liquid electrolyte, the ionic conductivity of polymer electrolyte needs to be improved for at least ten times. It is widely acknowledged that the transportation of Li+ is directly related to the segmental and backbone motions of the polymer indicating to improve the ionic conductivity by structure optimization of polymer. Instead of using the traditional trial and error method, modern innovative studies intend to develop a microscopic picture of the Liion transportation process to instruct the polymer optimization but it is difficult with in-house laboratory methods. This project aims at designing a polymer with high ionic conductivity. To achieve this goal, the microscopic view of Li+ transportation in polymer will be elucidated through molecular dynamics (MD) simulation and the polymer dynamics will be clarified with MD simulation and Quasi-elastic Neutron Scattering (QENS).
Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)
CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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- NaturwissenschaftenChemiewissenschaftenElektrochemieelektrische Batterien
- NaturwissenschaftenChemiewissenschaftenanorganische ChemieAlkalimetalle
- NaturwissenschaftenChemiewissenschaftenPolymerwissenschaft
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Schlüsselbegriffe
Programm/Programme
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Aufforderung zur Vorschlagseinreichung
(öffnet in neuem Fenster) HORIZON-MSCA-2022-PF-01
Andere Projekte für diesen Aufruf anzeigenFinanzierungsplan
HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European FellowshipsKoordinator
52428 Julich
Deutschland