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Flexible electrodes based on a zeolitic imidazolate framework and cellulose nanofibers composite: towards wearable energy storage (FLEXSTORE)

Descrizione del progetto

Uno stoccaggio di energia indossabile grazie a supercondensatori flessibili

Alla luce della riduzione delle dimensioni dei moduli elettronici, la domanda di dispositivi di accumulo della carica compatti, come batterie e supercondensatori, si trova ad affrontare sfide significative: questo collo di bottiglia limita i progressi in ambito di stoccaggio di energia indossabile e nel campo delle tecnologie flessibili e non inquinanti. I supercondensatori, noti per il loro lungo ciclo vitale e l’elevata densità di potenza, offrono una soluzione promettente in tal senso. Sostenuto dal programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto FLEXSTORE risponde a questa esigenza esplorando il potenziale insito nelle nanofibre di cellulosa integrate con una struttura imidazolica zeolitica. L’innovativo approccio adottato dal progetto promette di migliorare le prestazioni di accumulo di carica, di garantire una distribuzione uniforme dei nanocristalli con struttura imidazolica zeolitica e di progettare elettroliti gel allo stato solido flessibili, spianando la strada a soluzioni di accumulo di energia leggere e flessibili, concepite su misura per il mercato moderno.

Obiettivo

The progressive size diminution of electronic modules are undergoing bottlenecks in dwindling charge storage devices i.e. batteries and supercapacitors, constraining their development into wearable energy storage and flexible pollution free technologies. The inherent extended cycle life, rapid charge/discharge, and high power density of supercapacitors rank them superior over other energy storage systems. In modern market of zero-pollution energy devices, recently flexible and lightweight formula are trending to meet the current requirement of wearable energy storage. In this context, cellulose nanofiber (CNFs) incorporated zeolitic imidazole framework (ZIF) as hybridization have the potential to meet this demand, as they are core of active electrode materials for flexible supercapacitors and texturally tailored to demonstrate flexible/foldable properties. Thus, the exploration of the ZIF on CNF as a multifunctional hybrid material will provide high surface area and dispersion stability, while demonstrating superior analytical performance. FLEXSTOR will elucidate: 1) uniform distribution of ZIF nanocrystals on interface of CNF as conductive electrode 2) the rational design of polymer solid-state gel electrolyte in form of flexible solid-state supercapacitor and 3) the enhanced charge storage performance withstanding the mechanical deformation. With these perspectives, FLEXSTOR will introduce flexible and lightweight active compounds for wearable energy storage devices.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Meccanismo di finanziamento

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF -

Coordinatore

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Contributo netto dell'UE
€ 191 760,00
Indirizzo
PRINSSTRAAT 13
2000 Antwerpen
Belgio

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Regione
Vlaams Gewest Prov. Antwerpen Arr. Antwerpen
Tipo di attività
Istituti di istruzione secondaria o superiore
Collegamenti
Costo totale
Nessun dato

Partner (2)