Next generation battery production
Dit project ontwikkelt een stabiele silicium-anode voor lithium-ion batterijen met verbeterde prestaties en duurzaamheid, door innovatieve sALD-technologie en industriële schaalproductie te combineren.
Projectdetails
Inleiding
Lithium-ion batterijen (LIB's) hebben draagbare elektronica en de elektrische voertuigindustrie gerevolutioneerd, maar verdere verbeteringen zijn essentieel om te voldoen aan de steeds groeiende vraag naar LIB's met een hogere energiedichtheid en focus op duurzaamheid.
Potentieel van Silicium
Silicium (Si) heeft een hoge specifieke capaciteit, is overvloedig aanwezig en kan snellaadcapaciteiten bieden. Dit biedt enorme potentie om de prestaties van LIB's aanzienlijk te verbeteren, wat resulteert in LIB's die langer meegaan en een kleinere ruimte innemen.
Uitdagingen bij de Si-anode
Het incorporeren van de Si-anode in de LIB gaat echter niet zonder uitdagingen. Silicium heeft een sterke neiging om te reageren tot een instabiele solide elektrolyt interface (SEI) laag, aanzienlijk in volume te veranderen (~300%) en nooit volledig te passiveren. Het is ook van essentieel belang dat de Si-anode in hoge volumes geproduceerd kan worden, iets wat tot nu toe nog niet is gelukt.
Projectdoelstellingen
In dit project ontwikkelen Kalpana Systems en HyET Lithium met behulp van een sALD-machine een Si-anode die deze uitdagingen overwint. Het doel is:
- Het ontwikkelen van een stabiele structuur en oppervlakte van de Si-anode.
- Het ontwikkelen van elektrochemisch stabiele beschermende coatings die op industriële schaal kunnen worden toegepast zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van het apparaat, de commerciële levensvatbaarheid of het milieu.
Samenwerking tussen partijen
Kalpana zal zich hierbij toeleggen op de ontwikkeling van de innovaties rondom sALD-apparatuur en HyET Lithium zal zich richten op de ontwikkeling van de Si-anode zelf. Omdat product- en productieprocessen zo integraal verweven zijn met elkaar en op verschillende elementen sterk interacteren, is het ook noodzakelijk dat beide expertisegebieden in het project aanwezig zijn.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 350.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2023 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Kalpana Systems B.V.penvoerder
- HyET Lithium B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Development of a Solar & storage conversion (SSC) system for electric vehiclesHet project ontwikkelt een modulair batterijsysteem met hoge energiedichtheid voor efficiëntere elektrische voertuigen. | Mkb-innovati... | € 348.950 | 2020 | Details |
Innovatieve elektrische aandrijflijnSPIKE Technologies en Saluqi Motors ontwikkelen een innovatieve elektrische aandrijflijn om flexibiliteit, integratie en duurzaam materiaalgebruik te verbeteren voor diverse elektrische toepassingen. | Mkb-innovati... | € 161.950 | 2019 | Details |
ONYXLevitech en SoLayTec ontwikkelen samen een modulaire ALD-machine om concurrerend te zijn in de groeiende markt, gericht op kostenverlaging en diverse toepassingen in zonne-energie en elektronica. | Mkb-innovati... | € 197.750 | 2019 | Details |
Development of a Solar & storage conversion (SSC) system for electric vehicles
Het project ontwikkelt een modulair batterijsysteem met hoge energiedichtheid voor efficiëntere elektrische voertuigen.
Innovatieve elektrische aandrijflijn
SPIKE Technologies en Saluqi Motors ontwikkelen een innovatieve elektrische aandrijflijn om flexibiliteit, integratie en duurzaam materiaalgebruik te verbeteren voor diverse elektrische toepassingen.
ONYX
Levitech en SoLayTec ontwikkelen samen een modulaire ALD-machine om concurrerend te zijn in de groeiende markt, gericht op kostenverlaging en diverse toepassingen in zonne-energie en elektronica.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Electrode assembly from floating nanowires for sustainable next generation batteriesELECTROFLOAT aims to develop a solvent-free method for producing high-capacity silicon anodes for lithium-ion batteries, enhancing energy density and enabling pilot-scale manufacturing by 2030. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2023 | Details |
Sustainable Solid State Sodium Batteries4SBATT aims to develop sustainable solid-state Na-based batteries with enhanced energy density and safety, leveraging advanced materials science and engineering techniques. | ERC Starting... | € 1.813.373 | 2022 | Details |
Multi-metal anode: Towards safe and energy dense batteriesMULTIMETALBAT aims to enhance metal anode battery performance and safety by developing multi-cation electrolytes to improve electrodeposition and achieve higher energy densities. | ERC Consolid... | € 1.889.561 | 2023 | Details |
Cheaper, better batteries from common, safe and available raw materialsBroadBit aims to revolutionize the battery industry with new sodium-based technology and a clean production process to enable the transition to renewable energy and reduce carbon emissions. | EIC Accelerator | € 2.500.000 | 2022 | Details |
Deconstructing the Electrode-Electrolyte Interface by Novel NMR MethodologyThis project aims to enhance rechargeable battery efficiency by investigating the solid electrolyte interphase (SEI) using advanced NMR techniques to optimize ion transport and design next-generation energy storage systems. | ERC Consolid... | € 2.228.750 | 2025 | Details |
Electrode assembly from floating nanowires for sustainable next generation batteries
ELECTROFLOAT aims to develop a solvent-free method for producing high-capacity silicon anodes for lithium-ion batteries, enhancing energy density and enabling pilot-scale manufacturing by 2030.
Sustainable Solid State Sodium Batteries
4SBATT aims to develop sustainable solid-state Na-based batteries with enhanced energy density and safety, leveraging advanced materials science and engineering techniques.
Multi-metal anode: Towards safe and energy dense batteries
MULTIMETALBAT aims to enhance metal anode battery performance and safety by developing multi-cation electrolytes to improve electrodeposition and achieve higher energy densities.
Cheaper, better batteries from common, safe and available raw materials
BroadBit aims to revolutionize the battery industry with new sodium-based technology and a clean production process to enable the transition to renewable energy and reduce carbon emissions.
Deconstructing the Electrode-Electrolyte Interface by Novel NMR Methodology
This project aims to enhance rechargeable battery efficiency by investigating the solid electrolyte interphase (SEI) using advanced NMR techniques to optimize ion transport and design next-generation energy storage systems.