Description du projet
Des supercondensateurs à électrolyte hybride pour le stockage d’énergie
Le fait que les économies se tournent vers les énergies renouvelables met en évidence la nécessité de disposer de systèmes de stockage de l’énergie. Il existe des solutions qui tentent de résoudre le problème et de répondre à la demande croissante en matière de stockage d’énergie. Les batteries, les piles à combustible et les supercondensateurs ne sont que quelques exemples parmi ces propositions. Il existe toutefois un décalage entre les coûts et l’efficacité, ce qui freine leur adoption par le marché. Les supercondensateurs sont basés sur un système d’électrolyte introduit dans les années 1980, qui présente une fenêtre de stabilité potentielle plus élevée par rapport aux électrolytes aqueux classiques, mais qui s’avère plus coûteux et plus dangereux pour l’environnement. Le projet SGHES, financé par l’UE, propose une nouvelle solution de supercondensateurs à électrolyte hybride. Cette solution est basée sur la combinaison des potentiels des électrolytes organiques et classiques.
Objectif
The transition from fossil fuels to renewable energy has created an eminent demand for energy-storage solutions because of the intermittent nature of these energy sources. Batteries are the most common solution but other less known technologies like fuel cells and supercapacitors are also used where their characteristics are more suited for the given application. E.g. supercapacitors for high power energy storage to utilize regenerative braking more efficiently. The prevalence of such technologies is to a large extent limited by their cost-effectiveness. Today’s supercapacitors are based on an electrolyte system which was established in the 80s. This pure organic electrolyte system has a significantly higher potential stability window compared to classical aqueous electrolytes, but at the same time a much higher cost and a high impact on the environment if accidently released. A recent discovery of the exact nature which limits the potential stability of aqueous supercapacitor electrolytes has formed the foundation of an invention of a new hybrid electrolyte system which combines the advantages of both organic and aqueous electrolytes. This invention has formed the basis for the formation of the company Innocell ApS which purpose is to bring the first generation of hybrid electrolyte supercapacitors to the market. Currently the cell voltage achieved with the first-generation electrolyte is 2.3 V which results in comparable performance with today’s supercapacitors because of the increased capacitance and conductivity that is a characteristic of the hybrid electrolyte. However, it is expected that a further development of electrolyte system could result in a voltage of 2.8 V which combined with the higher capacitance, conductivity and lower cost of the hybrid electrolyte would revolutionize the supercapacitor industry. It would be the core task of the innovation associate to device a strategy and help Innocell develop this second-generation electrolyte.
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. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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- ingénierie et technologiegénie de l'environnementénergie et combustiblesénergie renouvelable
- ingénierie et technologiegénie de l'environnementénergie et combustiblespile à combustible
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Programme(s)
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) H2020-INNOSUP-2018-2020
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H2020-INNOSUP-2019-02
Régime de financement
CSA - Coordination and support actionCoordinateur
5700 Svendborg
Danemark
L’entreprise s’est définie comme une PME (petite et moyenne entreprise) au moment de la signature de la convention de subvention.