Energie-Materialien

Wir entwickeln elektrochemische Energiespeichermaterialien, innovative Wassertechnologien und umweltfreundliche Recyclingmethoden.

Die Forschungsabteilung für Energie-Materialien entwickelt Materialien, die Ionen und elektrische Ladung  effektiv über verschiedene Längenskalen transportieren und speichern. Unsere Materialien transportieren und speichern Ionen sowie elektrische Ladungen effektiv über verschiedene Längenskalen. Wir fokussieren auf nanoporöse Kohlenstoffe, Oxide, Carbide und Sulfide sowie deren Hybridisierung. Unser Workflow umfasst Materialsynthese, umfassende Materialcharakterisierung, elektrochemisches Benchmarking und In-situ-Analyse.

Ein Schwerpunkt liegt auf 2D-Materialien wie MXene und MBene, die in Superkondensatoren und Natrium- und Lithium-Ionen-Batterien der übernächsten Generation eingesetzt werden können. Diese Materialien ermöglichen auch elektrochemische Entsalzung und Ionenrückgewinnung aus Wasser.

Wir nutzen vielfältige Charakterisierungsmethoden für tiefgreifendes Verständnis und setzen auf digitale Techniken in der prädiktiven Materialforschung. Unsere Kooperationen reichen von internationaler Grundlagenforschung bis zu industriellen Projekten.

Prof. Dr. Volker Presser
Leiter Energie-Materialien

Kontakt

B.Sc. Anna Seltmann
Technische Mitarbeiterin
Telefon: +49 (0)681-9300-230
Laborsicherheitsbeauftrage
M.Sc. Zeyu Fu
Technische Mitarbeiterin
Telefon: +49 (0)681-9300-368
Sekretärin
Sylvia de Graaf
Sekretärin
Telefon: +49 (0)681-9300-501
Mitarbeiter/innen
Telefon: +49 (0)681-9300-151
E-Mail: peter.burger@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-218
E-Mail: jean.ruthes@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-368
E-Mail: zeyu.fu@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-157
E-Mail: ayush.gadpayle@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-108/251
E-Mail: matthias.haller@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-208
E-Mail: nicolas.huth@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-374
E-Mail: cansu.koek@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-268
E-Mail: chiraz.layouni@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-374
E-Mail: Thao.Le@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-230
E-Mail: mingren.liu@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-208
E-Mail: meenu.meenu@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-314
E-Mail: said.mondahchouo@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-402
E-Mail: burak.oelmez@leibniz-inm.de
E-Mail: Volker.Presser@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-218
E-Mail: asia.sarycheva@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-108/251
E-Mail: yassine.seffar@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-230
E-Mail: anna.seltmann@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-319
E-Mail: burcu.tan@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-365
E-Mail: Delvina.Tarimo@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-365
E-Mail: gracita.tomboc@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-402
E-Mail: bin.wang@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-151
E-Mail: wensen.wang@leibniz-inm.de
Telefon: +49 (0)681-9300-268
E-Mail: liying.xue@leibniz-inm.de
Forschung

Materialsynthese

Wir entwickeln, analysieren und wenden elektrochemisch aktive Materialien an um elektro-integrativ elektrochemische Aktivität mit elektrischer Leitfähigkeit zu verbinden. Hierzu besonders gut geeignet sind insbesondere Hybridmaterialien mit nanoskaligen Eigenschaften. Wir nutzen Techniken wie Sol-Gel-Verfahren, Atomlagenabscheidung und Elektrospinnen, und charakterisieren unsere Materialien durch vielfältige Methoden, wie zum Beispiel Elektronenmikroskopie, Röntgendiffraktion und Schwingungsspektroskopie. Diese Aktivitäten werden durch in situ und in operando Methoden ergänzt, um Prozesse und Mechanismen zu quantifizieren. Unser Materialportfolio umfasst viele verschiedene Materialien mit Schwerpunkt auf Kohlenstoffmaterialien und 2D-Materialien wie MXene, sowie Metalloxide und Konversionsmaterialien.

Energiespeicher

Elektrochemische Energiespeicherung ist ein zentraler Baustein nachhaltiger Technologien zur Umwandlung und Rückgewinnung von Energie. Wir entwickeln Elektrodenmaterialien der nächsten und übernächsten Generation für Natrium- und Lithium-Ionen-Batterien, Superkondensatoren und Hybridsysteme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf neuartige wie MXene, Hochentropiematerialien und nanoskalierten Hybridmaterialien. Wir setzen eine Vielzahl von Synthese- und Charakterisierungsmethoden ein, um Interkalations-, Konversions- und Legierungsreaktionen zu nutzen, die die Speicherkapazität und die Lade-/Entladeraten verbessern. Digitalisierung und Modellierung von Energiematerialien und Elektrodenherstellung ergänzen unser Forschungsportfolio, welches eine Bandbreite von Grundlagenforschung bis hin zu Industriepartnerschaften umfasst.

Wassertechnologien

Energiematerialien sind nicht nur interessant für traditionelle elektrochemische Energiespeicherung, sondern auch für neuartige Wassertechnologien. Durch Prozesse, ähnlich denen für Batterien und Superkondensatoren, also Redoxprozesse (Ioneninterkalation, Legierung und Konversionsreaktionen) und Ionenelektrosorption, ist es möglich, kontrolliert Ionen aufzunehmen und wieder abzugeben. Damit ist es möglich, selbst spezifische Ionen selektiv zu immobilisieren und zu extrahieren, ohne dass für diesen Prozess hoher Druck oder Filtermembranen benötigt werden. Stattdessen kommen elektrochemische Prozesse und ionenselektive Materialien zum Einsatz. Wir widmen uns insbesondere den Themen der Meerwasserentsalzung, Lithium-Ionen-Extraktion und die Entfernung von Schwermetallionen. Unsere Vision ist es, elektrochemische Prozesse für eine Reihe von Elementen und Verbindungen für energieeffiziente Entsalzung im Hinblick auf kreislauforientierte Materialnutzung, lokale Elementgewinnung und Schadstoffentfernung zu entwickeln.

Aus Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderte Projekte

Kontinuierliche elektrochemische Lithium-Gewinnung (eLiFlow)

Die Energiewende und die Elektromobilität lassen den Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien stark ansteigen. Gleichzeitig ist Lithium als Rohstoff geographisch begrenzt und klassische Gewinnungsverfahren, insbesondere der konventionelle Bergbau, sind mit hohem Energie- und Wasserverbrauch verbunden. Neben geothermischen Wässern rücken daher alternative, nachhaltigere Quellen und Prozesse in den Fokus – insbesondere Lithium-haltige Prozesswässer und hydrometallurgische Prozesslösungen aus dem Batterierecycling.

Im Projekt eLiFlow entwickeln wir am INM ein kontinuierliches elektrochemisches Verfahren, mit dem Lithium-Ionen hochselektiv aus wässrigen Medien abgetrennt und in einer konzentrierten Produktlösung bereitgestellt werden können. Kern der Technologie ist eine Redox-Fluss-Zelle mit Lithium-Ionen-selektiven keramischen und hybriden Membranen sowie zirkulierenden Redox-Elektrolyten. Dadurch lassen sich Lithium-Ionen ohne hohen Chemikalienverbrauch abtrennen.

Ziel des Projekts ist es, neue Lithium-Ionen-selektive Membranen zu entwickeln, umweltfreundlichere Redox-Elektrolyte auf Basis organischer Verbindungen zu etablieren und realitätsnahe Modelllösungen aus dem Batterierecycling sowie aus Lithium-haltigen Wässern zu untersuchen. Die eLiFlow-Zelle wird hinsichtlich Selektivität, Energiebedarf, Langzeitstabilität und Wirtschaftlichkeit optimiert. Die erwarteten Ergebnisse sollen die Grundlage für eine spätere Skalierung der Technologie und den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten für Lithium im Saarland legen.

Das Vorhaben „eLiFlow – Kontinuierliche elektrochemische Lithium-Gewinnung“ wird aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Näheres zur Förderung durch die Europäische Union und den EFRE finden Sie hier:

https://www.saarland.de/DE/portale/eu-foerderportal/strukturfondsfoerderung/efre/efre20212027

Publikationen

2017
In Situ Multilength-Scale Tracking of Dimensional and Viscoelastic Changes in Composite Battery Electrodes

Dargel, Vadim | Jäckel, Nicolas | Shpigel, Netanel | Sigalov, Sergey | Levi, Mikhael D. | Daikhin, Leonid | Presser, Volker | Aurbach, Doron

ACS Applied Materials & Interfaces , 2017, 9 (33), 27664-27675.
doi:10.1021/acsami.7b06243

Tailored Mesoporous Carbon/Vanadium Pentoxide Hybrid Electrodes for High Power Pseudocapacitive Lithium and Sodium Intercalation

Fleischmann, Simon | Leistenschneider, Desirée | Lemkova, Valeria | Krüner, Benjamin | Zeiger, Marco | Borchardt, Lars | Presser, Volker

Chemistry of Materials , 2017, 29 (20), 8653-8662.
doi:10.1021/acs.chemmater.7b02533

Vanadia-titania multilayer nanodecoration of carbon onions via atomic layer deposition for high performance electrochemical energy storage

Fleischmann, Simon | Tolosa, Aura | Zeiger, Marco | Kruner, Benjamin | Peter, Nicolas J. | Grobelsek, Ingrid | Quade, Antje | Kruth, Angela | Presser, Volker

Journal of Materials Chemistry A , 2017, 5 2792-2801.
doi:10.1039/c6ta09890h

OPEN ACCESS Weiterlesen
Tuning pseudocapacitive and battery-like lithium intercalation in vanadium dioxide/carbon onion hybrids for asymmetric supercapacitor anodes

Fleischmann, Simon | Zeiger, Marco | Jackel, Nicolas | Kruner, Benjamin | Lemkova, Valeria | Widmaier, Mathias | Presser, Volker

Journal of Materials Chemistry A , 2017, 5 (25), 13039-13051.
doi:10.1039/c7ta02564e

In situ multi-length scale approach to understand the mechanics of soft and rigid binder in composite lithium ion battery electrodes

Jäckel, Nicolas | Dargel, Vadim | Shpigel, Netanel | Sigalov, Sergey | Levi, Mikhael D. | Daikhin, Leonid | Aurbach, Doron | Presser, Volker

Journal of Power Sources , 2017, 371 162-166.
doi:10.1016/j.jpowsour.2017.10.048

Quantitative Information about Electrosorption of Ionic Liquids in Carbon Nanopores from Electrochemical Dilatometry and Quartz Crystal Microbalance Measurements

Jäckel, Nicolas | Patrick Emge, Steffen | Krüner, Benjamin | Roling, Bernhard | Presser, Volker

Journal of Physical Chemistry C , 2017, 121 (35), 19120-19128.
doi:10.1021/acs.jpcc.7b06915

Concentration-Gradient Multichannel Flow-Stream Membrane Capacitive Deionization Cell for High Desalination Capacity of Carbon Electrodes

Kim, Choonsoo | Lee, Juhan | Srimuk, Pattarachai | Aslan, Mesut | Presser, Volker

ChemSusChem , 2017, 10 (24), 4914-4920.
doi:10.1002/cssc.201700967

Influence of pore structure and cell voltage of activated carbon cloth as a versatile electrode material for capacitive deionization

Kim, Choonsoo | Srimuk, Pattarachai | Lee, Juhan | Fleischmann, Simon | Aslan, Mesut | Presser, Volker

Carbon , 2017, 122 329-335.
doi:10.1016/j.carbon.2017.06.077

In Situ Measurement of Electrosorption-Induced Deformation Reveals the Importance of Micropores in Hierarchical Carbons

Koczwara, Christian | Rumswinkel, Simon | Prehal, Christian | Jäckel, Nicolas | Elsässer, Michael S. | Amenitsch, Heinz | Presser, Volker | Hüsing, Nicola | Paris, Oskar

ACS Applied Materials & Interfaces , 2017, 9 (28), 23319-23324.
doi:10.1021/acsami.7b07058

Hydrogen-treated, sub-micrometer carbon beads for fast capacitive deionization with high performance stability

Krüner, Benjamin | Srimuk, Pattarachai | Fleischmann, Simon | Zeiger, Marco | Schreiber, Anna | Aslan, Mesut | Quade, Antje | Presser, Volker

Carbon , 2017, 117 46-54.
doi:10.1016/j.carbon.2017.02.054

1 17 18 19 20 21 29