Skip to main content
Przejdź do strony domowej Komisji Europejskiej (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
polski pl
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

LITHIUM-IN-SILICON NANO-STRUCTURED ANODES FOR ON-CHIPBATTERY APPLICATIONS

Cel

The best anode for a lithium battery is LixSi, where x = 4 to 0. Small features of Si can more readily survive the associated volume change between x = 4 to 0. We will fabricate high-density arrays of Si pillars in the sub micron diameter range using the inexpensive method of Island Lithography. The electrochemical and mechanical properties of the pillar array-anodes will be studied by a verity of methods. The intention is that such anodes, as part of a lithium battery be integrated into Si chips principally for use in medical implants. A target of 1 µA/cm2 for 30 days down to half capacity is a goal. The best anode for a lithium battery is LixSi, where x = 4 to 0. Small features of Si can more readily survive the associated volume change between x = 4 to 0. We will fabricate high-density arrays of Si pillars in the sub micron diameter range using the inexpensive method of Island Lithography. The electrochemical and mechanical properties of the pillar array-anodes will be studied by a verity of methods. The intention is that such anodes, as part of a lithium battery be integrated into Si chips principally for use in medical implants. A target of 1 µA/cm2 for 30 days down to half capacity is a goal.

OBJECTIVES
The immediate objective is to find out if structuring the surface of Si (sub micron pillars made by Island Lithography) will give a multi-cycle Li/Si anode suitable for Si batteries. The long-term objective is to incorporate such structured anodes in an on-chip battery, suitable for, inter alia, medical implants. A programme of accelerated cycle testing will be carried out at the charging rate of 5 mA/cm2 for 15 min. 100 charge/discharge cycles would be considered complete success; 30 or more cycles would be considered as significant success.

DESCRIPTION OF WORK
The basic notion is that Si in the form of separated pillars (or truncated cones), will be able to undergo the stressful volume/structural changes in the Li insertion/extraction cycle more easily as micron or sub-micron diameter isolated structures than as a plane surface or compacted granules. The range of mean diameters and heights that can be fabricated using Island Lithography is well suited to finding the dimensions suitable for extended anode battery life. The charging current density for 5 micron high, 1 micron diameter pillars at 35% packing density is 5 mA/cm2 (for 15 minutes) to go to x = 4. This structure would give a continuous anode capacity of 1 µA/cm2 for 30 days for a half full capacity cycle. This activity would form a substantial part of the assessment. For the purposes of testing the anode-pillar it will not be necessary to construct a sealed battery unit. We will construct anodes in silicon (n-doped) in a range of mean diameters and packing density and heights. These anodes will be cycled in a liquid Li ion containing electrolyte and the cyclic-voltamagram measured as a function of cycle number, total lithium insertion and current density. Cycling will be continued to destruction. Also the anode potential, after insertion, will be followed as a function of time in order to follow the surface composition variation. The anodes will be inspected in the scanning electron microscope and by XRD. The more robust anodes will be further tested using a polymer electrolyte to more closely simulate the environment of a commercial battery. Optimisation and modelling of such Li/Si batteries will be carried out A Si structure of pillars 5 microns high, 1 micron in diameter and 35% packing density. This is sufficient in power and physical size for various medical applications.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Więcej informacji: Europejski Słownik Naukowy.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe dotyczące projektu wybrane przez koordynatora projektu. Nie należy mylić ich z pojęciami z taksonomii EuroSciVoc dotyczącymi dziedzin nauki.

Program(-y)

Wieloletnie programy finansowania, które określają priorytety Unii Europejskiej w obszarach badań naukowych i innowacji.

Temat(-y)

Zaproszenia do składania wniosków dzielą się na tematy. Każdy temat określa wybrany obszar lub wybrane zagadnienie, których powinny dotyczyć wnioski składane przez wnioskodawców. Opis tematu obejmuje jego szczegółowy zakres i oczekiwane oddziaływanie finansowanego projektu.

Zaproszenie do składania wniosków

Procedura zapraszania wnioskodawców do składania wniosków projektowych w celu uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej.

Brak dostępnych danych

System finansowania

Program finansowania (lub „rodzaj działania”) realizowany w ramach programu o wspólnych cechach. Określa zakres finansowania, stawkę zwrotu kosztów, szczegółowe kryteria oceny kwalifikowalności kosztów w celu ich finansowania oraz stosowanie uproszczonych form rozliczania kosztów, takich jak rozliczanie ryczałtowe.

ACM - Preparatory, accompanying and support measures

Koordynator

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE
Wkład UE
Brak danych
Adres
SOUTH KENSINGTON CAMPUS
SW7 2AZ LONDON
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity

Ogół kosztów poniesionych przez organizację w związku z uczestnictwem w projekcie. Obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie. Kwota stanowi część całkowitego budżetu projektu.

Brak danych

Uczestnicy (1)

Moja broszura 0 0