Entwicklung und Charakterisierung neuer Flüssigelektrolyte für Lithium- Hochleistungsbatterien
高性能锂电池新型液体电解质的开发与表征
基本信息
- 批准号:181965265
- 负责人:
- 金额:--
- 依托单位:
- 依托单位国家:德国
- 项目类别:Research Grants
- 财政年份:2010
- 资助国家:德国
- 起止时间:2009-12-31 至 2014-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Die innerhalb der ersten Förderperiode der DFG-Projektinitiative „Lithium- Hochleistungsbatterien“ gewonnenen Erkenntnisse zum Potential neuer Elektrolytkomponenten sollen weiter vertieft, sowie auf dieser Grundlage neu hergestellte Elektrolytkomponenten charakterisiert werden. Dabei wird ein weiteres Hauptaugenmerk auf die thermische Stabilität der Elektrolytsysteme gelegt, da die unzureichende thermische Stabilität der gegenwärtig eingesetzten Elektrolyte einen limitierenden Faktor für die Anwendung von Lithium-Ionen Batterien in großen Systemen darstellt. Darüber hinaus werden die neuen Elektrolytkomponenten im Elektrolytverbund in Hinblick auf ihre chemische Stabilität in Gegenwart von Spuren von Wasser sowie auf ihre elektrochemischen Eigenschaften untersucht. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Untersuchung der Kompatibilität der Elektrolyte mit bekannten sowie innerhalb der Forschungsinitiative neu synthetisierten Elektrodenmaterialien im Zellsystem, sowie die Untersuchung und das Verständnis der Ausbildung von Passivierungsschichten (z. B.: Solid Electrolyte Interphase, SEI) an den Grenzflächen zwischen Elektroden und Elektrolyt durch die Kombination von elektrochemischen sowie spektroskopischen ex situ und in situ Messmethoden.
DFG-项目倡议“锂电池”的第一个阶段的内部活动使新的电气元件的潜力变得更大,因此,该基础设施具有新的电气元件特性韦尔登。Dabei wird ein weiteres Hauptaugenmerk auf die thermische Stabilität der Elektrolytsysteme gelegt,da die unzureichende thermische Stabilität der gegenwärtig eingesetzten Elektrolyte einen limitierenden Factor für die Anwendung von Lithium-Ionen Batterien in grossen Systemen darstelt.在Hinblick中,韦尔登的Spuren的化学稳定性使新的电解质组件瓦塞尔的化学稳定性降低,从而使电解质组件的电化学特性得到改善。一个最重要的观点是,通过研究新的Zellsystem合成电介质材料的研究,对电介质的兼容性进行了研究,并对钝化材料的生长进行了研究。B.:Solid Electrolyte Interphase,SEI)and den Grenzflächen zwischen Elektroden und Elektrolyt durch die Combination von elektrochemischen sowie spektroskopischen ex situ and in situ Messmethoden.
项目成果
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