TriLi Långlivade litiumelektroder för EV och HEV batterier

Relevanta dokument
Högkoncentrerade elektrolyter

Högtemperaturlitiumbatterier för fordonstillämpningar

Hur en stoppar en handbollsplan i ett snapsglas. Emma Björk Nanostrukturerade material

Salt-pappersbatterietframtidens. Carl Johan Rydh

Fö 13 - TSFS11 Energitekniska system Batterier

De vanligaste litiumjonbatterierna

Fordonsindustrins framtida utmaningar: Batterianvändning ur ett fordonsperspektiv. Göran Lindbergh, KTH och SHC Batterifondsprogrammet, 6 april 2016

Projektet. Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska. Doktorand: Handledare:

Batteritillverkning för elbilar klimatpåverkan, återvinning och möjligheter att minska miljöpåverkan

Bioraffinaderiutveckling Spillvärme - en skogsindustriell restström

Strukturella kompositbatterier För bränsleeffektiva fordon

Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka.

PRTM:s prognos av försäljningsandel av olika sorters fordon 2020 (globalt) Vid en global tillverkning av 70 miljoner fordon per år

Visar livscykelanalys entydiga resultat för miljöpåverkan från elfordon?

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Nätverksträff Losstagning 6

Ångström Advanced Battery Centre

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand

Metalliska material. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning

Material föreläsning 7. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Kap 8 Redox-reaktioner. Reduktion/Oxidation (elektrokemi)

Säkerhetsinformation om VIKING litiumjonbatterier av typen AAI för användning i imow robotgräsklippare

Laddning av batterier

***** Testa laddbara batterier

Lågtemperaturkorrosion

Battery management BATTERY MANAGEMENT

Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case

Swerea-satsning på Smarta Material

** Bil med bränslecell

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon

Li-Ion Batteries >100 Wh

Utvärdering av elektroder i helceller: Si-Grafit / NMC

RELATIONEN MELLAN CO 2 OCH CELLULOSA I EN ALKALISK LÖSNING MARIA GUNNARSSON

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6

Polymerer för avancerade teknologier: Jon- och protonledande polymerer. Begränsad och avtagande tillgång på fossila bränslen...

Mikroplaster och vägtrafik

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

AVD. Ett släckmedel för att släcka Bränder i Li-jon batterier. Unikt Miljöneutralt. Egenskaper som inget annat känt släckmedel har

Korrosion Under Isolering (CUI)

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT

0. Produktidentifikation

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN LOUDDEN STOCKHOLM

Elektronik i svåra miljöer Utveckling av barriärer mot fukt, korrosion och extrema temperaturer - förstudie

Jan-Erik Svensson. Energi och material Institutionen för Kemi och Kemiteknik Chalmers tekniska högskola

Kan mikrobiell elektrokemi tillämpas inom avloppsvattenrening?

Omvärldsanalys Batterier för Elektrifiering

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Testbädd för framtidens produkter med smarta materiallösningar Diskussionsmöte

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Lagring av el i begagnade bussbatterier i Riksbyggen Brf Viva

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

BATTERITEKNIK & PRODUKTION- STRATEGISK MÖJLIGHET FÖR SVERIGE!

Nya begrepp i elektrokemi

THE ULTIMATE POWER SOURCE JORDBRUK ENTREPRENADMASKINER GENERATORER UTRYCKNINGSFORDON

Projektet Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska.

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Lagring av el i begagnade bussbatterier i Riksbyggen Brf Viva

Några demonstrativa tester av Litiumbatterier; the World's most Dangerous Batteries

Electromobility drivers and technology. En sammanfattning av Magnus Karlström.

Figure 1: Ríontgenspektrum frçan katodstrçaleríor. de elektroner som infaller mot ríontgenríorets anod íandrades till XY kv, díar XY íar

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Kemiska beteckningar på de vanligaste atomslagen - känna till jonladdning på de vanligaste olika kemiska jonerna

Fysikaliska modeller

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

Skötsel av batterier VARNING!

Sapa Ytbehandling. Anodisering och pulverlackering

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

THE ULTIMATE POWER SOURCE

Termiska effekter vid limning av multimaterial UFoH fogningskurs, Mölndal,

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Återvunna material Textil

Smidig. och ändå kraftfull. Make it your home. Gör ditt hus till ett hem med den sladdlösa slagborren

SKB Korrosion av koppar i rent syrefritt vatten

Korrosion laboration 1KB201 Grundläggande Materialkemi

Småtraktion powerbloc powerbloc dry

Föreläsning 2 - Halvledare

TEKNISKA TJÄNSTER BATTERI- OCH HYBRIDSYSTEM 2014

EUROBAT EUROBAT GUIDE FÖR ELFORDONSBATTE- TEKNIK

TERMISKA ENERGILAGER I FJÄRRVÄRMENÄT JULIA KUYLENSTIERNA

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

ANALYS AV TVÅ TYPER AV NICKELPULVER

Framtidens hållbara elbilskoncept

BATTERIKURS. Kursprogram

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Användning av geokemiska modeller för bedömning av tillgänglighet och lakbarhet

Inhibitorer Kylvattenkonferens Solna 3/5 2017

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Heimbach nålfiltsöversikt

Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon inblandade

FYSIK ELEKTRICITET. Årskurs 7-9

Repetition av hur en atom blir en jon.

Transkript:

Första urladdningen Första uppladdningen TriLi Långlivade litiumelektroder för EV och HEV batterier Daniel Brandell, Kristina Edström (ledare), Torbjörn Gustafsson, Leif Nyholm, Ruijun Pan, Maria Strömme, Reza Younesi, alla Uppsala universitet. Helena Berg Libergreen och Mats Zackrisson Swerea IVF Batterifondsprogrammet 2014-02-11 2017-12-31 9.93 MSEK

Mål och strategi för att nå målet Målet är att förhindra litiumdendritbildning när batteriet används. Tre metoder studeras: 1) Nya separatorer som ytfunktionaliseras samarbete med Shanghai University 2) Fasta elektrolyter 3) Vätskeelektrolyter med olika additiv. Batterierna ska kunna fungera vid förhöjd temperatur. Två viktiga perspektiv: miljö (LCA) och fordon (räcker de val vi gör för ett fordon)?

Några resultat Separatorer SEM mikroskopbilder av CC Mesoporös Cladophora cellulosa (CC) Ett separatormembran ska vara stabilt, ha en tillräcklig porstorlek för att låta elektrolyten fylla det, ha en porfördelning så att litiumdendriter inte kan gå genom det och vara termiskt stabil. Ruijun Pan et al., submitted

Går den att använda i ett batteri? Termiskt stabilt material! Ruijun Pan et al., submitted

Li/separator/LFP 200 cykler med 0.2 C Litium Jämförelse mellan cellulosa (CC) och en kommersiell separator Färre Med CC gropar Med Solupor Fler gropar

Nästa steg Mål: 1.Förbättra strukturen 2.Bättre mekaniska egenskaper 3.Förbättra cyklingsegenskaperna Strategi I: Fysikalisk process I. SiO 2 /CC kompositer II.Olika prepareringsmetoder III.2%, 5%, 10%, 20% SiO 2 Strategi II: Kemisk process I. Ytmodifiering av CC fibrer II.Positiv eller negativ ytladdning III.Olika grader av substituering

Elektrolyt Fast/Polymer elektrolyt In-situ bildat SEI Ex-situ skapad ytskikt Skydda litium med aluminiumoxid - Syntetisera Al 2 O 3 direkt på Li-metallytan med organiska lösningsmedel - Blanda Al 2 O 3 och polymerer/bindemedel och täcka ytan på Li-metallen

Utvecklat en metod för att studera litium Elektrokemiska test, Li deponering/stripping, impedansmätningar In operando - mikroskopi

Teoretiska beräkningar ett komplement DFT-studier på nedbrytning av elektrolyt på Li-metall Modell: 5 lager Li atomer med 36 atomer i varje (yta: 100) Adsorptionsreaktioner för elektrolytens beståndsdelar: Olika positioner studerade. Reaktioner för nedbrytning av lösningsmedel: Energi för reaktionerna: Solvent Decomposition energy (ev) EC -4.70 PC -4.46 DEC -2.67 Spontana reaktioner Se poster: M. Ebadi et al.

Figure 14 Relative climate impact (4000 cycles, η=0.9, European electricity mix) Preliminära slutsatser från livscykelutvärderingarna : Vikten av hög verkningsgrad under användningen av cellerna i fordonet Metalliskt litium dominerar klimatpåverkan och den abiotiska utarmningen men, litiummetal kan (förhoppningsvis) återvinnas

Från material till fordon Baserat på materialdata från forskningsceller beräknas olika cellkonfigurationer. För att möta projektmålet på 250 Wh/kg varieras bl a: - elektrodkonstruktion (material, tjocklek, sammansättning) - olika CC-separatorer (tjocklek, porositet) - cellstorlek (Ah) Olika batteripack simuleras utifrån olika cellvarianter. Packen utvärderas i tre tänkta fordon: Tesla Model S, Nissan Leaf och Twizy. De mest optimala lösningarna utvärderas ur ett LCA-perspektiv. Resultaten loopas med materialforskningen för att utvärdera om separatorn kan göras ännu mer optimal för de olika tillämpningarna

Nästa steg Utveckla förpackningsmaterialet som måste tåla 80 C (tillsammans med Chalmers i högtempbat) Ruijun och Reza utvecklar separator och elektrolyt Välja katod som enligt Helenas beräkningar ger högsta möjliga kapacitet med relevans för ett fordon hämtas från REACHMAX Batterifondsprogrammet Litium mängd och form kommer att studeras Miljöperspektivet påverkar vad vi gör och våra val Mats LCA utvecklas kontinuerligt