Projektbeschreibung
Höhere Kapazitäten in kleinere Batterien packen
Seit der Präsentation der ersten Batterie durch den italienischen Physiker Alessandro Volta im Jahr 1799 hat sich die Batterietechnik dynamisch weiterentwickelt. Heute nutzen wir Batterien, um unsere Mobiltelefone zu betreiben und unsere Autos zu starten. Das EU-finanzierte Projekt FOCALSPEC blickt in die Zukunft und entwickelt eine kleinere Batterie mit höherer Leistungsfähigkeit. Die Projektgruppe konzipiert 3D-Bildsensoren, die eine Messgenauigkeit auf Laborniveau bieten. Damit ist die Detektion mikroskopisch kleiner Mängel auf Batterieelektroden mit der Geschwindigkeit von Fertigungsanlagen (diese bewegen sich drei Meter pro Sekunde weiter) möglich. Das Hauptziel des Projektes liegt darin, die Geschwindigkeit, mit der das Herzstück seiner 3D-Bildsensoren arbeitet, auf mehr als ein Hundertfaches zu erhöhen und es in ein neues, echtzeitfähiges Messelement zu integrieren, um die Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien in Elektroautos signifikant zu erhöhen.
Ziel
With the market appetite for electric cars and consumer electronics increasing globally, battery manufacturers need to pack higher capacities into ever-smaller battery sizes. This sets extreme demands on manufacturing precision to ensure battery safety. Failing to do so caused for example the global Samsung smartphone recall in 2016 – microscopic imperfections in electrodes were too small to detect. Those imperfections led the batteries to short circuits, putting consumers in direct danger. While this might sound like a small issue concerning high-end smartphones – imagine if similar incidents happen in electric cars.
FocalSpec revolutionary 3D imaging sensors offer laboratory level measurement accuracy for detecting microscopic imperfections on battery electrodes at the speed of manufacturing lines (moving 3 meters per second). Our technology enables carrying out submicron-level analysis of shapes, profiles, textures, thicknesses, dimensions, roughness, etc. No other industrial measurement solution, including laser, is able to combine such speed and precision. Other quality control systems cannot distinguish between 2D and 3D defects at so high speed, and are therefore not reliable in e.g. high capacity Li-ion battery manufacturing.
Having validated the technical feasibility and major market demand for on-line version of our sensors, we will prepare our technology for wide scale adoption during this Phase 2 project. Our main objective is increasing the speed of our core 3D imaging sensors by over 100x and implementing it into a new, real-time measurement sensor that will significantly improve Li-ion battery safety in electric cars, which is a major up-and-coming growth area for the European industry. This opens up a total addressable market of over €1 billion already in the first five years following the project.
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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(öffnet in neuem Fenster) H2020-EIC-SMEInst-2018-2020
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H2020-SMEInst-2018-2020-2
Finanzierungsplan
SME-2 - SME instrument phase 2Koordinator
90590 Oulu
Finnland
Die Organisation definierte sich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung selbst als KMU (Kleine und mittlere Unternehmen).