Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Controlling Electrodeposition Processes at the Nanoscale with Well-Ordered Nano-Structured Electrolytes

Opis projektu

Coraz bliżej nowej generacji akumulatorów opartych na metalach

Osadzanie elektrolityczne to proces wykorzystywany w wielu różnych gałęziach przemysłu do osadzania warstwy materiału na przewodzącym podłożu przy użyciu prądu elektrycznego. Pomimo tego, że osadzone powłoki metalowe gołym okiem wydają się jednorodne, widziane w nanoskali posiadają złożone cechy morfologiczne, często tworząc struktury dendrytyczne. To wyraźnie wskazuje, jak ważna jest zdolność kontrolowania wzrostu metalu w nanoskali. Zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projektu NanoDep zamierza pokonać to wyzwanie poprzez opracowanie nanostrukturalnych układów elektrolitycznych umożliwiających regulację procesów jonowych. Biorąc pod uwagę, że skuteczność osadzania elektrolitycznego ma kluczowe znaczenie dla zaawansowanych technologii, metody inżynierii molekularnej wraz z wynikami uzyskanymi podczas projektu pozwolą na opracowanie nowej generacji wysokoenergetycznych akumulatorów opartych na metalach.

Cel

"Even though electrodeposition processes have been used since the nineteenth century, it is remarkably challenging to control their behaviour on the nanoscale. To the naked eye, deposited metal surface appears homogeneous, yet their morphology at the nanoscale is anything but smooth, with ramified metal structures (dendrites) forming on their surface. The utility of electrodeposition for advanced technologies such as NextGen high-energy metal batteries is proportional to our ability to control metal growth at the nanoscale. In theory, this requirement may be accomplished through nanoscale control over ionic processes. Due to lack of appropriate material systems, it appears that examining and validating this hypothesis, much less meeting its requirements, is currently beyond reach. NanoDep envisions a future in which these requirements are met by the development of nano-structured electrolyte systems with well-ordered conductive and nonconductive nanodomains. Our early results suggest that we may be able to completely prevent uncontrolled dendritic formation by designing structured electrolytes that allow nanoscale regulation over local ionic transport processes. The goals of NanoDep are to (1) uncover the behaviour of uncontrolled nanoscale electrodeposition processes within nano-structured electrolytes, (2) prevent them, and (3) apply these newly acquired insights to the construction of a ""real-world"" system. To accomplish these goals, we will develop a novel in-situ electrochemical platform for investigating the spatiotemporal electrodeposition behaviour in well-ordered nano-structured model electrolytes. The model system insights and guidelines will be translated into ""real-world"" macroscale batteries using advanced molecular engineering and self-assembly methods. The successful development of well-ordered nano-structured electrolytes represents an important step toward NextGen high-energy metal batteries based on fully regulated electrodeposition processes."

Instytucja przyjmująca

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Wkład UE netto
€ 1 722 500,00
Adres
EDMOND J SAFRA CAMPUS GIVAT RAM
91904 Jerusalem
Izrael

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 722 500,00

Beneficjenci (1)