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Entschlüsselung der Geheimnisse von Wasser-Ionen-Wechselwirkungen und Energiespeichermechanismen in quasi-festen wässrigen Elektrolyten
Antragstellerin
Professorin Dr. Sonia Dsoke
Fachliche Zuordnung
Physikalische Chemie von Festkörpern und Oberflächen, Materialcharakterisierung
Festkörper- und Oberflächenchemie, Materialsynthese
Festkörper- und Oberflächenchemie, Materialsynthese
Förderung
Förderung seit 2024
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 531067835
Quasi-feste wässrige Elektrolyte bieten vielseitige Möglichkeiten für sichere, schnelle und effiziente Energiespeichersysteme. Dennoch ist wenig über den Ionentransport, die Struktur in Lösung, wie auch den elektrochemischen Speichermechanismus in diesen Elektrolyten bekannt. Dieses Projekt zielt darauf ab, einen neuen Weg im Design von quasi-festen Elektrolyten zu beschreiten, auf Basis von Wasser/Salz/Polymer-Mischungen mit hohen Konzentrationen an Zink und Chlor basierenden Ionen. Ziel ist es, fundamentale physikalisch-chemische Eigenschaften der Elektrolyte und deren Zusammenspiel zwischen Wasser und Ionen wie auch zwischen Wasser und Polymer, als Funktion von Konzentration und Temperatur zu verstehen. Darüber hinaus werden wir den Ionentransport, Insertion/Interkalation und ionenspezifische Elektrodenwechselwirkungen an Zn-Metall und geschichteten Materialelektroden herausfinden unter Verwendung fortschrittlicher analytischer-elektrochemischer operando Methoden. Dadurch werden wir neue sichere, flexible, hochleitfähige und hochspannungs-quasi-feste Elektrolyte entwickeln, welche die zukünftige Generation wiederaufladbarer Zn-Ionen-Batterien darstellen sollen.
DFG-Verfahren
Sachbeihilfen
Internationaler Bezug
Tschechische Republik
Kooperationspartner
Jiri Cervenka