Mit der Weiterentwicklung leistungsfähiger Materialien für wiederaufladbare Batterien
und dem wachsenden Bedarf an Batteriezellen für diverse Anwendungen spielt
die Verarbeitung der Materialien zu Batterieelektroden eine zentrale Rolle. Erst die
richtige Auslegung und Durchführung der verfahrenstechnischen Prozesse ermöglicht
es, die Materialien an ihre Leistungsgrenzen zu bringen.
Die Eigenschaften der Materialien bedingen dabei zugleich direkt deren Verarbeitbarkeit
mit bestimmten Prozessrouten. In dieser Arbeit wird am Beispiel rußbasierter
Schwefel-Kathoden für Lithium-Schwefel-Batterien untersucht, in wie weit sich durch
die Anpassung der Parameter unterschiedlicher Prozesse die Eigenschaften der Kathoden
verändern lassen. Dabei wird vor allem der Fokus auf den Vergleich von
Dissolver und Extruder als Repräsentanten für die Batch- und die kontinuierliche
Dispergierung gelegt, um deren Eignung für das Ruß-Schwefel-Materialsystem zu
prüfen. Dafür wird anhand der Dispergierwirkung eine produktwirksame spezifische
Leistung berechnet, welche den Vergleich der sehr unterschiedlichen Prozesse
ermöglicht.
Die Bewertung der Prozessparametervariation wird anhand der Suspensions- und
Elektrodeneigenschaften, sowie an deren elektrochemischen Eigenschaften durchgeführt.
Neben der Dispergierung wird auch die Beladung und die Verdichtung rußbasierter
Schwefel-Kathoden untersucht. Um die Eigenschaften der Kathoden besser
einordnen zu können, werden wässrige Bindersysteme und Kohlenstoffe mit höherer
spezifischer Oberfläche vergleichend herangezogen und zu Schwefel-Kathoden verarbeitet.
Hier ist vor allem der Einfluss auf die Prozessierbarkeit relevant, welche
wiederum neue Prozessstrategien erfordert.
Abschließend werden Kompositpartikel durch einen hochintensiven Mischprozess in
einem Ringspaltmischer hergestellt und die Korrelation der Eigenschaften mit den
Prozessparametern untersucht. Für einen Übertrag auf andere mechanische Prozesse
wird eine Prozessintensität etabliert und abgeschätzt. Die Eigenschaften der aus den
Kompositen hergestellten Elektroden werden beispielhaft analysiert und im Kontext
der bisherigen Ergebnisse bewertet.
Damit spannt diese Arbeit einen weiten Bogen über die gesamte Prozesskette der
Elektrodenfertigung für Lithium-Schwefel-Batterien und betrachtet zentrale Verarbeitungsprozesse
hinsichtlich ihrer Wirkmechanismen. Über die Abschätzungen der
Beanspruchungsintensitäten werden Vergleiche zu anderen Prozessrouten und Korrelationen
der Eigenschaften von Zwischen- und Endprodukten ermöglicht.
Aktualisiert: 2022-08-26
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Organische Halbleitermaterialien mit π-π-Wechselwirkungen zeigen eine große Vielfalt von photochemischen Prozessen. Ein Verständnis möglicher Mechanismen dieser Vorgänge ist notwendig, um funktionelle Nanomaschinen und molekularen elektronische Vorrichtungen zu entwickeln. Eine mögliche Anwendung von photochemisch schaltbaren organischen Halbleitern stellt die optische Datenspeicherung dar. Die Strukturdynamik bietet die idealen Werkzeuge für in-situ Untersuchungen der Struktur-Eigenschafts-Beziehung derartiger Systeme, welche essentiell für ein rationales Design neuartiger optoelektronischer Werkstoffe sind. Hierbei findet im Besonderen die Photokristallographie und Ultrakurzzeitspektroskopie ihren Einsatz. Diese komplementären Techniken bilden das Rückgrat der Strukturdynamik. In dieser Arbeit wird mittels dieser Methoden die photochemische [4+4] Cycloaddition in β 9 Anthracenecarbonsäure sowie der Protontransfer in Carbonsäuredimeren untersucht.
Aktualisiert: 2021-03-31
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