Über die scheinbare Leitfähigkeit polymerer Isolierstoffe und deren Bedeutung für die Evaluierung von Kabelsystemen der Hochspannungsgleichstromübertragung

Über die scheinbare Leitfähigkeit polymerer Isolierstoffe und deren Bedeutung für die Evaluierung von Kabelsystemen der Hochspannungsgleichstromübertragung von Haering,  Dominik
Aufgrund technologischer, politischer und sozialer Aspekte stellen polymere Kabelsysteme für die Anwendung in der Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) das Rückgrat einer nachhaltigen Energieversorgung dar. Die scheinbare Leitfähigkeit polymerer Isolierstoffe repräsentiert den maßgebenden Parameter für die elektrische Feldbeanspruchung und wird durch mannigfaltige extrinsische und intrinsische Einflussparameter wie die Temperatur oder die elektrische Feldstärke bestimmt. Die Weiterentwicklung der Isolationssysteme zu höheren Systemspannungen, die Integration neuartiger Isolierstoffe und die Eruierung von Methoden zur Qualitätssicherung erfordern angewandte Verfahren zur Leitfähigkeitsanalyse unter Würdigung von betriebs- und prüfrelevanten Randbedingungen. In diesem Zusammenhang erfolgt im Rahmen dieser Arbeit die Entwicklung und Anwendung von Verfahren zur experimentellen Analyse der scheinbaren Leitfähigkeit unter temperaturdynamischen Beanspruchungen. Durch Heranziehen mathematischer Modellierungsansätze gelingt die Beschreibung von materialcharakteristischen Eigenschaften ausgewählter polymerer Isolierstoffe unter Würdigung einer Temperatur-, Feldstärke- und Zeitabhängigkeit. Unter Zuhilfenahme numerischer Modellbildung erfolgt weiterhin die Anwendung der synthetisierten und erweiterten Modellierungsgleichung. Es bestätigt sich die Bedeutung werkstoffspezifischer Einflussparameter auf die scheinbare Leitfähigkeit und die damit einhergehende elektrische Feldbeanspruchung polymerer Isolations- und Grenzschichtsysteme. Die Definition weiterführender Forschungsfragen schließt die Arbeit ab.
Aktualisiert: 2022-02-01
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Elektrochemische Charakterisierung von LiCoPO4 und Untersuchung von Elektrolyt-Additiven für Hochvolt-Kathodenmaterialien

Elektrochemische Charakterisierung von LiCoPO4 und Untersuchung von Elektrolyt-Additiven für Hochvolt-Kathodenmaterialien von Haering,  Dominik
LiCoPO4 ist als Kathodenmaterial für Lithium-Ionen Batterien aufgrund der hohen Spannung und der daraus folgenden hohen theoretischen Energiedichte ein vielversprechender Kandidat, um die Reichweite von elektrifizierten Fahrzeugen wesentlich zu erhöhen. Allerdings sind die sehr geringe elektrische Leitfähigkeit und die fehlende Stabilität des Materials während der Zyklisierung sowie die Zersetzung des Materials durch HF Probleme, die eine kommerzielle Verwendung des Materials erschweren. Im Rahmen dieser Arbeit wurden LiCoPO4 Proben, die mit Hilfe der Festkörpersynthese, der Sol-Gel Synthese, der Solvothermalsynthese sowie der Mikrowellensynthese vom Arbeitskreis für Synthese und Charakterisierung innovativer Materialien hergestellt wurden, elektrochemisch charakterisiert und die Elektrodenherstellung optimiert. Zur Verbesserung der Zyklenstabilität von LiCoPO4 wurden verschiedene Additive im Elektrolyt mit Hilfe von OEMS-Messungen und Zyklisierung von LiCoPO4 in Halbzellen untersucht, wobei Borverbindungen und verschiedene Siloxane gute Ergebnisse zeigten. Da HF in Elektrolyten mit LiPF6 aufgrund der Zersetzung des Leitsalzes mit Spuren von Wasser immer vorliegt, ist eine Quantifizierung von HF im organischen Elektrolyten für die Untersuchung von Lithium-Ionen Batterien notwendig; im Rahmen dieser Arbeit wurde hierfür eine Messmethode entwickelt. Außerdem wurden vom Arbeitskreis für Synthese und Charakterisierung innovativer Materialien hergestellte LiCoPO4 Proben charakterisiert, bei denen Co durch Fe oder Ni in verschiedenen Anteilen substituiert wurde, wobei unterschiedliche Entladespannungen und verschiedene Elektrolyte untersucht wurden. Während Nickel in den Proben elektrochemisch nicht aktiv ist, zeigte sich bei den Eisen-Proben eine wesentliche Verbesserung der Zyklenstabilität. Abschließend wurde LiCoPO4 untersucht, das zur Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit in einer Gasphasenreaktion oder mit PTCDA mit Kohlenstoff beschichtet wurde, wobei diese Beschichtungen keine Verbesserung bei der Zyklisierung von LiCoPO4 zeigten. Außerdem konnte gezeigt werden, dass die Kohlenstoffbeschichtung des Kathodenmaterials bei der hohen Spannung während der Zyklisierung nicht stabil ist.
Aktualisiert: 2021-04-16
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Elektrochemische Charakterisierung von LiCoPO4 und Untersuchung von Elektrolyt-Additiven für Hochvolt-Kathodenmaterialien

Elektrochemische Charakterisierung von LiCoPO4 und Untersuchung von Elektrolyt-Additiven für Hochvolt-Kathodenmaterialien von Haering,  Dominik
LiCoPO4 ist als Kathodenmaterial für Lithium-Ionen Batterien aufgrund der hohen Spannung und der daraus folgenden hohen theoretischen Energiedichte ein vielversprechender Kandidat, um die Reichweite von elektrifizierten Fahrzeugen wesentlich zu erhöhen. Allerdings sind die sehr geringe elektrische Leitfähigkeit und die fehlende Stabilität des Materials während der Zyklisierung sowie die Zersetzung des Materials durch HF Probleme, die eine kommerzielle Verwendung des Materials erschweren. Im Rahmen dieser Arbeit wurden LiCoPO4 Proben, die mit Hilfe der Festkörpersynthese, der Sol-Gel Synthese, der Solvothermalsynthese sowie der Mikrowellensynthese vom Arbeitskreis für Synthese und Charakterisierung innovativer Materialien hergestellt wurden, elektrochemisch charakterisiert und die Elektrodenherstellung optimiert. Zur Verbesserung der Zyklenstabilität von LiCoPO4 wurden verschiedene Additive im Elektrolyt mit Hilfe von OEMS-Messungen und Zyklisierung von LiCoPO4 in Halbzellen untersucht, wobei Borverbindungen und verschiedene Siloxane gute Ergebnisse zeigten. Da HF in Elektrolyten mit LiPF6 aufgrund der Zersetzung des Leitsalzes mit Spuren von Wasser immer vorliegt, ist eine Quantifizierung von HF im organischen Elektrolyten für die Untersuchung von Lithium-Ionen Batterien notwendig; im Rahmen dieser Arbeit wurde hierfür eine Messmethode entwickelt. Außerdem wurden vom Arbeitskreis für Synthese und Charakterisierung innovativer Materialien hergestellte LiCoPO4 Proben charakterisiert, bei denen Co durch Fe oder Ni in verschiedenen Anteilen substituiert wurde, wobei unterschiedliche Entladespannungen und verschiedene Elektrolyte untersucht wurden. Während Nickel in den Proben elektrochemisch nicht aktiv ist, zeigte sich bei den Eisen-Proben eine wesentliche Verbesserung der Zyklenstabilität. Abschließend wurde LiCoPO4 untersucht, das zur Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit in einer Gasphasenreaktion oder mit PTCDA mit Kohlenstoff beschichtet wurde, wobei diese Beschichtungen keine Verbesserung bei der Zyklisierung von LiCoPO4 zeigten. Außerdem konnte gezeigt werden, dass die Kohlenstoffbeschichtung des Kathodenmaterials bei der hohen Spannung während der Zyklisierung nicht stabil ist.
Aktualisiert: 2019-11-13
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