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TU Graz forscht an Festkörper-Akku als Riesenschritt in Richtung flächendeckende E-Mobilität

Sebastian Henßler bySebastian Henßler
17. November 2020
Lesedauer: 3 Minuten
Sebastian Henßler bySebastian Henßler
17. November 2020
Lesedauer: 3 Minuten

© Abbildung(en): shutterstock / Lizenzfreie Stockfoto-Nummer: 1489717943

Home Automobilindustrie

Wir alle wissen, Festkörperbatterien sind so etwas wie ein heiliger Gral für Elektrofahrzeuge. Doch mit jedem Monat der vergeht kommen nicht nur neue Modelle auf die Straße, sondern wir nähern uns auch den serienreifen Festkörperbatterie für diese E-Fahrzeuge. So zumindest die Hoffnung. „Festkörperbatterien wären ein Riesenschritt in Richtung flächendeckende E-Mobilität“, betont Daniel Rettenwander vom Institut für Chemische Technologien von Materialien der TU Graz. Dies mag mit ein Grund dafür sein, dass man an der TU Graz Festkörper-Akkus noch stärker im Blick behält.

Die TU Graz gibt in einer entsprechenden Mitteilung zu verstehen, dass in den vergangenen Jahren an Festkörperelektrolyten intensiv geforscht und Materialien entwickelt wurden, die eine ähnlich hohe Ionen-Leitfähigkeit besitzen wie Flüssigelektrolyte. Stets mit dem Ziel vor Augen Batterien mit festen Elektrolyten, etwa aus Keramiken, zu erschaffen. Denn diese erreichen ungemein höhere Energie- und Leistungsdichten als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien mit Flüssigelektrolyt, und wären obendrein feuerfest. Aber im Rahmen der Forschungen taten sich auch entsprechende Probleme auf.

„An den Grenzflächen bilden sich hohe Widerstände aus, die einen schnellen Ionentransport zwischen den Elektroden verhindern und somit zu einem signifikanten Perfomanceverlust führen. Bei den Übeltätern handelt es sich in den meisten Fällen um die Grenzflächen zwischen Festkörperelektrolyt und Elektrodenmaterial sowie zwischen Partikeln des Elektrolyten selbst“, so die TU Graz. Künftig möchte man den gebremsten Ionen wieder Schwung verleihen und zwar in Form des von Rettenwander geleitete neue „Christian Doppler Labor für Festkörperbatterien“, das gemeinsam mit dem Unternehmenspartner AVL Mitte November 2020 eröffnet wurde.

AVL erhofft sich als Entwickler von Antriebsbatterien viel durch das Labor. Daher habe man sich hinsichtlich der eigenen Unterstützung zunächst auf sieben Jahre verpflichtet. Gemeinsam mit Mittel aus der öffentlichen Hand. Das Budget des CD-Labors mit sieben Mitarbeiter*innen beläuft sich auf insgesamt rund zwei Millionen Euro. Wichtigster öffentlicher Fördergeber ist das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW).

„Die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ist essenziell, um nachhaltige und umsetzbare Lösungen für komplexe Herausforderung wie die Klimakrise zu finden. Gerade für den Wirtschaftsstandort Österreich birgt der Wissenstransfer zwischen Unternehmen und Hochschulen enormes Potential, um über die konkrete Umsetzung von Forschungsergebnissen durch die Unternehmen international kompetitiv zu bleiben. Deshalb freut es mich sehr, dass im Christian Doppler Labor für Festkörperbatterien die nächsten sieben Jahre intensiv zu diesem wirtschaftlich und gesellschaftlich höchst relevanten Thema geforscht wird.“ – Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Rettenwander und sein Team haben bereits zu Beginn der Forschungsarbeiten mehrere Lösungsansätze im Fokus: „Die Stromdichtenverteilung an den Grenzflächen lassen sich zum Beispiel homogenisieren, indem man Zwischenschichten mit fein abgestimmten Lithium-Transporteigenschaften einbringt. Im weiteren wollen wir alternative Ladeformen testen und anstelle von Gleichstrom verschiedene Pulsladeformen verwenden, um eine homogene Lithiumabscheidung zu erzielen.“

Den aktuellen Forschungsstand der Festkörperbatterie ordnet Rettenwander in der dazugehörigen Mitteilung zur Eröffnung des Labors ein: „Die Entwicklung von Festkörperbatterien ist im Gegensatz zu beispielsweise Lithium-Luft-Batterien oder ähnlichen experimentellen Batterietechnologien schon relativ weit vorangeschritten. Es wird zwar noch etwas dauern, bis diese Batterienform auch für Hochenergieanwendungen wie eben in E-Fahrzeugen einsatzbereit ist, aber es ist absehbar – als kleine Batterien für elektronische Bauteile sind Festkörperbatterien vereinzelt schon zu finden – sogar hier in der Steiermark.“

Quelle: TU Graz – TU Graz startet Christian Doppler Labor für Festkörperbatterien

Sebastian Henßler

Sebastian Henßler

Sebastian Henßler hat Elektroauto-News.net im Juni 2016 übernommen und veröffentlicht seitdem interessante Nachrichten und Hintergrundberichte rund um die Elektromobilität. Vor allem stehen hierbei batterieelektrische PKW im Fokus, aber auch andere alternative Antriebe werden betrachtet.

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8 Comments
Daniel W.
Daniel W.
5 Jahre zuvor

Festkörper-Akkus ohne brennbare Stoffe wäre ein weiterer Pluspunkt für E-Autos und die Kritiker hätten wieder ein Argument gegen E-Autos verloren. Allerdings dauert es wohl noch einige Jahre bis zur Serienreife, aber das sollte kein Grund sein solange mit dem E-Auto-Kauf zu warten.

Es ist erstaunlich wieviele zusätzliche Elektronen sich da noch unterbringen lassen, so dass die Batterien der Zukunft kaum schwerer sein werden als ein voller Benzin- bzw. Diesel-Kraftstofftank.

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Johann Butschbach
Johann Butschbach
5 Jahre zuvor

-: !
12/11/20

“ -“ (“ „) ist in der Uung. Es sind Golfautos herstellten, die nur mit Solarenergie betrieben werden können, ohne am Stromnetz aufgeladen zu werden! Das Dach des Autos ist mit einer Solar-Dünnschichtbatterie und einem Motor DA-100SL, modernisiert auf Basis der Technologie „Slawjanka“, ausgestattet.
 
–         Der Leiter des Unternehmens ASPP Weihai Technology teilt seine freudigen Gefühle bezüglich der erzielten Leistung:
 “ ! ö ��. Üä ö, .. , . 15-18 / . . „“ !“
 
–         Das 410-Watt-Solarmodul liefert bis zu 230 Watt — dies reicht aus, um den beim Fahren verbrauchten Strom zu kompensieren, selbst im November. Im Sommer kann das Modul die Batterie an einem sonnigen Tag auf 2,2 kWh aufladen. Der Energievorrat kann nach dem Sonnenuntergang verbraucht werden.

Das Potenzial von Motoren, die ursprünglich unter Einsatz der Technologie entwickelt werden, wird viel höher sein!

In Regionen wie Südamerika, Südostasien, Australien, Afrika lässt diese Entwicklung von der Elektrizitätsversorgung nicht mehr abhängig sein.

–         Es sei daran erinnert, dass Solar Power Glory weltweit führender Entwickler und Hersteller von Solarmodulen ist. Und das Unternehmen ASPP Weihai in China modernisiert in Lizenz klassische Elektromotoren unter Einsatz der Technologie der kombinierten Wicklungen. Herausragende Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit demonstrieren der ganzen Welt den Wert der Technologie „Slawjanka“ — und dies ist eines der Hauptziele des Projkets

Mehr zu der Motoren Technologie hier https://solargroup.pro/de/ecd307

Zuletzt bearbeitet am 5 Jahre zuvor von Johann Butschbach
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