In diesem Teilprojekt von AdamBatt-2 werden gemeinsam mit experimentellen Kooperationspartnern kombinierte spektroskopische und theoretische Verfahren weiterentwickelt und auf ein ausgewähltes Materialbeispiel angewandt, die es erlauben, die mikroskopischen Prozesse der Ionendynamik an inneren Grenzflächen von hybriden keramisch-polymeren Batteriematerialien detailliert zu untersuchen und zu verstehen. Derartige, bisher nur schlecht verstandene Prozesse an Korn- und Phasengrenzen stellen derzeit eines der Hauptprobleme beim Design neuartiger Batterien aus ausschließlich festen Bestandteilen sowohl für die Elektroden als auch für den Elektrolyten dar. Zusätzlich werden in AdamBatt-2 reaktive Machine-Learning (ML) Kraftfelder entwickelt, die auch die Beschreibung gezielter Grenzflächenmodifikationen durch chemische Prozesse gestatten. Die kombinierten spektroskopischen Mess- und theoretischen Simulationsmethoden und –protokolle werden auch auf andere Materialsysteme anwendbar sein und somit generell zu einem besseren Verständnis der durch inkompatible oder inkommensurable Grenzflächen verursachten Limitierungen beitragen. Dies kann die Grundlage eines systematischen, rationalen Material- und Grenzflächendesigns für vollkeramische und hybride Festkörperbatteriesysteme mit keramischen Komponenten bilden.
AdamBatt-2 - Fortschrittliche Materialien für die Anwendung in Hybriden Festkörperbatterien 2
Laufzeit:
01.11.2023
- 31.10.2026
Förderkennzeichen: 03XP0558D
Koordinator: Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft
Verbund:
AdamBatt-2
Quelle:
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Redaktion:
DLR Projektträger
Länder / Organisationen:
Taiwan
Themen:
Förderung
Physik. u. chem. Techn.