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
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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

2015
Water desalination via capacitive deionization: What is it and what can we expect from it?

Suss, Matthew E. | Porada, Slawomir | Sun, X. | Biesheuvel, P. Maarten | Yoon, J. | Presser, Volker

Energy & Environmental Science , 2015, 8 2296-2319.
doi:10.1039/c5ee00519a

OPEN ACCESS Weiterlesen
Direct evidence for solid-like hydrogen in a nanoporous carbon hydrogen storage material at supercritical temperatures

Ting, Valeska P. | Ramirez-Cuesta, Anibal J. | Bimbo, Nuno | Sharpe, Jessica E. | Noguera-Diaz, Antonio | Presser, Volker | Rudic, Svemir | Mays, Timothy J.

ACS Nano , 2015, 9 (8), 8249-8254.
doi:10.1021/acsnano.5b02623

Understanding structure and porosity of nanodiamond-derived carbon onions

Zeiger, Marco | Jäckel, Nicolas | Aslan, Mesut | Weingarth, Daniel | Presser, Volker

Carbon , 2015, 84 584-598.
doi:10.1016/j.carbon.2014.12.050

Vacuum or flowing argon: What is the best synthesis atmosphere for nanodiamond-derived carbon onions for supercapacitor electrodes?

Zeiger, Marco | Jäckel, Nicolas | Weingarth, Daniel | Presser, Volker

Carbon , 2015, 94 507-517.
doi:10.1016/j.carbon.2015.07.028

Quinone-decorated onion-like carbon/carbon fiber hybrid electrodes for high-rate supercapacitor applications

Zeiger, Marco | Weingarth, Daniel | Presser, Volker

ChemElectroChem , 2015, 2 (8), 1117-1127.
doi:10.1002/celc.201500130

2014
Polyvinylpyrrolidone as binder for castable supercapacitor electrodes with high electrochemical performance in organic electrolytes

Aslan, Mesut | Weingarth, Daniel | Jäckel, Nicolas | Atchison, Jennifer S. | Grobelsek, Ingrid | Presser, Volker

Journal of Power Sources , 2014, 266 374-383.
doi:10.1016/j.jpowsour.2014.05.031

Thermal conductivity and temperature profiles in carbon electrodes for supercapacitors

Burheim, Odne S. | Aslan, Mesut | Atchison, Jennifer S. | Presser, Volker

Journal of Power Sources , 2014, 246 160-166.
doi:10.1016/j.jpowsour.2013.06.164

Electrochemical in situ study of freezing and thawing of ionic liquids in carbon nanopores

Weingarth, Daniel | Drumm, Robert | Foelske-Schmitz, Annette | Kötz, Rüdiger | Presser, Volker

Physical Chemistry Chemical Physics , 2014, 16 (39), 21219-21224.
doi:10.1039/c4cp02727b

OPEN ACCESS Weiterlesen
Synthesis and characterization of aluminum doped zinc oxide nanostructures via hydrothermal route

Al-Kahlout, Amal | Al-Dahoudi, Naji | Grobelsek, Ingrid | Jilavi, Mohammad H. | Oliveira, Peter William de

Journal of Materials , 2014, 2014 235638.
doi:10.1155/2014/235638

OPEN ACCESS Weiterlesen
Carbons and electrolytes for advanced supercapacitors

Béguin, François | Presser, Volker | Balducci, Andrea | Frackowiak, Elzbieta

Advanced Materials , 2014, 26 (14), 2219-2251.
doi:10.1002/adma.201304137

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