Revolučný pokrok v oblasti batérií na dosah ruky?

Shooting für die Exzellenzinitiative mit Prof. Dr. Stefano Passerini und Yanjiao Ma Forschungsgruppe Elektrochemie der Batterien Energiespeicherung jenseits von Lithium – Neue Konzepte für eine nachhaltige Zukunft Die erfolgreiche Realisierung der Energiewende erfordert neue Materialien und Technologien für die Speicherung von Elektrizität. In dem gemeinsam von KIT und Universität Ulm beantragten Exzellenzcluster „Energy Storage Beyond Lithium“ arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Elektrochemie, Materialwissenschaften, theoretischer Modellierung und Ingenieurwissenschaften in einem multidisziplinären Ansatz zusammen. Zentrales Ziel des Clusters ist es, ein fundamentales Verständnis der elektrochemischen Energiespeicherung in neuartigen Systemen zu erarbeiten, grundlegende Materialeigenschaften mit kritischen Leistungsparametern zu verbinden und so die Grundlagen für die praktische Nutzung von Post-Lithium-Technologien zu schaffen. Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW) und die Justus-Liebig-Universität Gießen sind weitere Partner im Antrag. © copyright by Karlsruher Institut für Technologie Allgemeine Services - Crossmedia Abdruck honorarfrei im redaktionellen Bereich Belegexemplar erbeten *** Local Caption *** Shooting für die Exzellenzinitiative mit Prof. Dr. Stefano Passerini und Yanjiao Ma Forschungsgruppe Elektrochemie der Batterien Energiespeicherung jenseits von Lithium – Neue Konzepte für eine nachhaltige Zukunft Die erfolgreiche Realisierung der Energiewende erfordert neue Materialien und Technologien für die Speicherung von Elektrizität. In dem gemeinsam von KIT und Universität Ulm beantragten Exzellenzcluster „Energy Storage Beyond Lithium“ arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Elektrochemie, Materialwissenschaften, theoretischer Modellierung und Ingenieurwissenschaften in einem multidisziplinären Ansatz zusammen. Zentrales Ziel des Clusters ist es, ein fundamentales Verständnis der elektrochemischen Energiespeicherung in neuartigen Systemen zu erarbeiten, grundlegende Materialeigenschaften mit kritischen Leistungsparametern zu verbinden und so die Grundlagen für die praktische Nutzung von Post-Lithium-Technologien zu schaffen. Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW) und die Justus-Liebig-Universität Gießen sind weitere Partner im Antrag. © copyright by Karlsruher Institut für Technologie Allgemeine Services - Crossmedia Abdruck honorarfrei im redaktionellen Bereich Belegexemplar erbeten

Akumulátorová batéria – svätý grál elektromobility, ktorý rozhoduje o jej úspechu, či neúspechu. Najväčšia pozornosť odporcov aj zástancov elektromobility sa púta práve k tejto časti vozidiel poháňaných elektrickým motorom. Jej vlastnosti sú limitujúcim prvkom ako pre dojazd, tak aj pre jazdné vlastnosti vozidiel, pretože elektromobily sú zväčša o podstatných pár stoviek kíl ťažšie ako ich súrodenci so spaľovacím motorom.

Nový typ batérie má fantastickú energetickú hustotu, dosahujúcu hodnotu 560 Wh/kg! Bonusom by mala byť aj vysoká životnosť.

Samozrejme, rôzne spoločnosti sa venujú aj zdokonaľovaniu a zefektívňovaniu samotného pohonného reťazca, ale na vývoj akumulátorových batérií sa sústreďuje enormná kapacita nielen spoločností vyrábajúcich vozidlá, ale aj vedeckých inštitúcií.

Najnovšie sa objavila veľmi pozitívna správa, pochádzajúca z Helmholtz Institute Ulm (HIU) z Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Vedci tamojšieho inštitútu totiž oznámili, že sa im podarilo vyvinúť nový typ lítiovo-kovovej akumulátorovej batérie, ktorá je mimoriadne stabilná a bezpečná. Pritom ale má fantastickú energetickú hustotu, dosahujúcu hodnotu 560 Wh/kg! Len na porovnanie, mimoriadne bezpečné batérie typu LiFePo4 majú energetickú hustotu 90 až 160 Wh/kg, menej stabilné ale rozšírenejšie lítiovo-iónové batérie dosahujú od 50 do 260 Wh/kg.

Súvisiacie články
zdroj: Karlsruhe Institute of Technology

A v čom tkvie „kúzlo“, vďaka ktorému by mohlo ísť o prevratnú novinku posúvajúcu elektromobilitu výrazne dopredu? V prvom rade je to nová katóda. Tá je vrstvená a bohatá na nikel (NCM88), pričom obsahuje minimum kobaltu a je schopná skladovať vysoké množstvo energie. Ak by sa však používal bežný elektrolyt LP30, ktorý spôsobuje postupnú degradáciu katód, to by bolo málo. Preto bolo potrebné namiešať správny „lekvár dlhovekosti“. A tým je nový neprchavý, ťažko horľavý dvojioniónový kvapalný elektrolyt (ILE).

„S pomocou ILE možno výrazne obmedziť štrukturálne modifikácie katódy bohatej na nikel,” hovorí Dr. Guk-Tae Kim zo skupiny Electrochemistry for Batteries Group z HIU.

Zdroj: KIT a HIU

Disqus Comments Loading...

Vážení čitatelia a návštevníci portálu MojElektromobil.sk, pre skvalitnenie služieb používame súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s používaním týchto súborov.