{"id":29956,"date":"2017-02-28T09:33:09","date_gmt":"2017-02-28T08:33:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/forscher-erklaeren-verluste-bei-lithium-akkus.html"},"modified":"2017-02-28T09:33:09","modified_gmt":"2017-02-28T08:33:09","slug":"forscher-erklaeren-verluste-bei-lithium-akkus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/forscher-erklaeren-verluste-bei-lithium-akkus\/","title":{"rendered":"Forscher erkl\u00e4ren Verluste bei Lithium-Akkus"},"content":{"rendered":"<p>Akkus, deren Kathode aus einer Mischung aus Nickel, Mangan, Kobalt und Lithium besteht, gelten derzeit als die leistungsf&auml;higsten. Doch auch sie haben eine begrenzte Lebensdauer. Schon beim ersten Zyklus verlieren sie bis zu zehn Prozent ihrer Kapazit&auml;t.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>Woran das liegt und was gegen den darauffolgenden schleichenden  Kapazit&auml;tsverlust unternommen werden kann, hat ein interdisziplin&auml;res  Wissenschaftlerteam der Technischen Universit&auml;t M&uuml;nchen (TUM) mit Hilfe  von Positronen nun genauer erforscht.<\/p>\n<p>So genannte NMC-Akkus, deren Kathoden aus einer Mischung aus Nickel,  Mangan, Kobalt und Lithium bestehen, haben die herk&ouml;mmlichen  Lithium-Kobaltoxid-Akkus weitgehend vom Markt verdr&auml;ngt. Sie sind  billiger und sicherer und werden deshalb unter anderem f&uuml;r Elektro- und  Hybridautos eingesetzt.  <\/p>\n<p>Doch auch bei ihnen tragen nur wenig mehr als 50 Prozent der  Lithium-Atome zur tats&auml;chlichen Kapazit&auml;t bei. Lie&szlig;en sich bei der  ersten Entladung der an der TU M&uuml;nchen untersuchten Elektroden noch 62  Prozent der Lithium-Atome aus dem Kristallgitter herausl&ouml;sen, so kehren  beim Wiederaufladen nur noch 54 Prozent zur&uuml;ck.  <\/p>\n<p>Bei den darauffolgenden Zyklen ist der Verlust zwar wesentlich  geringer, jedoch sinkt die Kapazit&auml;t schleichend immer weiter ab. Nach  einigen Tausend Zyklen ist die Restkapazit&auml;t dann so gering, dass der  Akku unbrauchbar wird. <\/p>\n<h3>Eingefangene Positronen zeigen L&ouml;cher im Gitter <\/h3>\n<p>Untersuchungen anderer Gruppen zeigten, dass beim Laden offenbar  nicht alle Lithium-Atome wieder in die passenden L&uuml;cken im  Kristallgitter zur&uuml;ckfinden. Bisherige Methoden konnten allerdings nicht  die daf&uuml;r verantwortlichen atomaren Prozesse zeigen. <\/p>\n<p>Die L&ouml;sung brachte, wie so oft, die interdisziplin&auml;re Zusammenarbeit:  Irmgard Buchberger, Mitarbeiterin am Lehrstuhl f&uuml;r Technische  Elektrochemie der TU M&uuml;nchen wandte sich an Stefan Seidlmayer, der am  Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) an der Forschungs-Neutronenquelle  FRM&nbsp;II ebenfalls Akkutechnologien erforscht.  <\/p>\n<p>Er vermittelte den Kontakt zu Christoph Hugenschmidt, der am MLZ das <a class=\"external-link\" href=\"https:\/\/www.frm2.tum.de\/de\/die-neutronenquelle\/sekundaere-quellen\/positronenquelle\/\" target=\"_blank\" title=\"Opens external link in current window\" rel=\"noopener noreferrer\">Instrument NEPOMUC<\/a>  betreut. Es erzeugt Positronen, die Antiteilchen der Elektronen, mit  denen sich gezielt nach L&ouml;chern in Kristallgittern fahnden l&auml;sst. <\/p>\n<p>&bdquo;Als extrem kleine und hoch bewegliche Teilchen k&ouml;nnen Positronen  durch Materialien hindurch fliegen. Treffen sie auf ein Elektron, so  enden sie auf der Stelle in einem Energieblitz, finden sie eine leere  Stelle im Kristallgitter, &uuml;berleben sie deutlich l&auml;nger&ldquo;, erl&auml;utert  Markus Reiner, der die Versuche am Instrument NEPOMUC durchf&uuml;hrte. <\/p>\n<p>Da die Positronen f&uuml;r kurze Zeit in den leeren Gitterpl&auml;tzen gefangen  sind bevor sie schlie&szlig;lich doch zerstrahlen, lassen sich mit der  Positronen-Annihilationsspektroskopie genannten Methode genaue  R&uuml;ckschl&uuml;sse auf die lokale Umgebung ziehen &ndash; und dies mit einer sehr  hohen Empfindlichkeit, denn es lassen sich Fehlstellenkonzentrationen  von bis zu 1:10 Millionen detektieren. <\/p>\n<p><strong>Gezielte Materialentwicklung<\/strong><\/p>\n<p>Die Studie zeigt eindeutig, dass beim Wiederaufladen verbleibende  &bdquo;L&ouml;cher&ldquo; im Gitter des Kathodenmaterials mit dem irreversiblen  Kapazit&auml;tsverlust einhergehen und diese Blockade auf die mangelhafte  Bef&uuml;llung der L&ouml;cher im Kathodenmaterial zur&uuml;ckzuf&uuml;hren ist. <\/p>\n<p>&bdquo;Nun sind wir als Chemiker wieder an der Reihe&ldquo;, sagt <a class=\"external-link\" href=\"http:\/\/www.professoren.tum.de\/gasteiger-hubert\/\" target=\"_blank\" title=\"Opens external link in current window\" rel=\"noopener noreferrer\">Prof. Hubert Gasteiger<\/a>,  Inhaber des Lehrstuhls f&uuml;r Technische Elektrochemie. &bdquo;Mit gezielter  Modifikation des Kathodenmaterials k&ouml;nnen wir nun nach M&ouml;glichkeiten  suchen, diese Barriere zu umgehen.&ldquo; <\/p>\n<p>&bdquo;F&uuml;r die Batterieforschung ist die Garchinger  Forschungs-Neutronenquelle ein extrem hilfreiches Instrument&ldquo;, sagt  Ralph Gilles, der am FRM II die Messungen f&uuml;r das  Batterieforschungsprojekt ExZellTUM koordiniert. &bdquo;Mit Neutronen k&ouml;nnen  wir insbesondere kleine Atome wie das Lithium gut sehen, sogar durch die  Metallh&uuml;lle hindurch, bei laufendem Betrieb. Mit den Positronen haben  wir nun eine weitere M&ouml;glichkeit erschlossen, die Prozesse besser zu  verstehen und damit weiter verbessern zu k&ouml;nnen.&ldquo; <\/p>\n<p>Die Forschungsarbeiten wurden unterst&uuml;tzt aus Mitteln des  Bundesministeriums f&uuml;r Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des  Projekts ExZellTUM. Auch der Betrieb des f&uuml;r die Studie genutzten  Coincident Doppler-Broadening Spectrometers wird aus Mitteln des BMBF  unterst&uuml;tzt. <\/p>\n<p><strong>Publikation:<\/strong> S. Seidlmayer, I. Buchberger, M. Reiner, T. Gigl, R. Gilles, H. A.  Gasteiger and C. Hugenschmidt, &ldquo;First-cycle defect evolution of Li<sub>1-x<\/sub>Ni<sub>1\/3<\/sub>Mn<sub>1\/3<\/sub>Co<sub>1\/3<\/sub>O<sub>2<\/sub>  lithium ion battery electrodes investigated by positron annihilation  spectroscopy&#8220;, Journal of Power Sources 336, 224-230 (2016). <a href=\"http:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0378775316314422\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DOI-Nr.: 10.1016\/j.jpowsour.2016.10.050<\/a><\/p>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"https:\/\/www.tum.de\/die-tum\/aktuelles\/pressemitteilungen\/detail\/article\/33767\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Technischen Universit&auml;t M&uuml;nchen (TUM) 2017<\/a><\/p>\n<div class=\"shariff shariff-align-flex-start shariff-widget-align-flex-start\"><div class=\"ShariffHeadline\">Diese Meldung teilen<\/div><ul class=\"shariff-buttons theme-round orientation-horizontal buttonsize-medium\"><li class=\"shariff-button facebook shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#4273c8;border-radius:1%\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sonnenseite.com%2Fde%2Fwissenschaft%2Fforscher-erklaeren-verluste-bei-lithium-akkus%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" rel=\"nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; 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