Description: Ziel dieses gemeinsamen Projektes von IPF Dresden und FSU Jena ist die Entwicklung neuartiger Polymerelektrolyte, komplementär zu relevanten Modell-Aktivmaterialien, für polymerbasierte Batterien. Die zu entwickelnden Elektrolyte werden mit polymerchemischen Mitteln hinsichtlich Ionentransport, Morphologie, thermischer und elektrochemischer Stabilität und Kompatibilität mit den Elektroden (z.B. Aktivmaterial und Leitadditiv) maßgeschneidert. Neben der Erforschung prinzipieller Transportmechanismen, soll das Projekt einen Beitrag zum besseren Verständnis des Einflusses von Elektrolytstruktur und der Grenzflächen zu den Elektroden auf die Zellleistung und, als Hauptziel, neue Erkenntnisse über den Zusammenhang von chemischer und morphologischer Struktur der Zellkomponenten und Batterieverhalten liefern. Dafür werden zuerst polymere Ionenleitersysteme für Einzelionen synthetisiert, die für Aktivmaterialen, die einen Anionentransport erfordern, geeignet sind. Der zweite Ansatz zielt darauf, auch Systeme mit einer Umkehr des Ladungstransports zu untersuchen, hierfür werden Aktivmaterialien mit geladenen Spezies ausgerüstet. Weiterhin werden Triblock-Copolymere entwickelt, die alle für eine molekulare Batterie notwendigen Komponenten enthalten.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Jena
?
Dresden
?
Elektrochemie
?
Elektrolyt
?
Morphologie
?
Polymer
?
Batterie
?
Grenzschicht
?
Elektrode
?
Kompatibilität
?
Physikalische Chemie von Polymeren
?
Polymermaterialien
?
Präperative Chemie von Polymeren
?
Region:
Mühlhausen/Thüringen
Bounding boxes:
10.453° .. 10.453° x 51.2217° .. 51.2217°
License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
Time ranges:
2020-01-01 - 2025-07-01
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Development of Polymer Electrolytes Complementary to Model Active Systems for Polymer-based Batteries
Description: This collaborative research project of IPF Dresden and FSU Jena aims at the development of novel polymer electrolytes complementary to model active materials for polymer-based bat-teries. The electrolytes will be developed with tailor-made properties regarding ion transport, mor phology, thermal and electrochemical stability as well as compatibility to the electrodes (i.e. active material and conductive additive). The principle transport mechanisms will be studied, just as the influence of the electrolyte structure and interfaces on the cell performance. The main scientific aim of the project is to gain a better understanding of correlations between the chemical and morphological structure of the cell components with the performance of model polymer batteries. For this, in a first approach, polymeric single-ion conductors for anions will be synthesized, which are suitable electrolyte systems for active polymeric materials requiring anion-shuttling. The second approach aims at a charge transport reversal by equipping the active materials with charged species. These research activities will extended by developing triblock copolymer containing all necessary components for a molecular battery.
https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1088411
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