PROJELER

Konu

Aı ve ML ve Malzeme Katot

Konu

Searefinery

Konu

Sürdürülebilirlik ve Atık, Biyokömür

Konu

Lityum-İyon Bataryal

Konu

Elektrikli araçlarda kullanılmak üzere üretilen bataryalar için günümüzde yürürlülükte olan Avrupa Birliği'nin batarya mevzuatına uygun yönetim sisteminin oluşturulması

Konu

Lityum İyon Piller, katot

Konu

Biyobozunur Ambalaj Materyallerinin Geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Lityum iyon batarya katot

Konu

Araç Teknolojileri

Konu

Günümüzde, özellikle taşınabilir elektronik cihazlarda Li iyon piller yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, kararlılık ve güvenlik problemleri kullanımlarını sınırlayan önemli dezavantajlardır fakat daha önemlisi zaten sınırlı olan lityum kaynaklarının hızla tükenmekte oluşudur. Öte yandan, alüminyum iyon bataryalar, alüminyumun yerkabuğunda en çok bulunan metal olması sayesinde dikkat çekmektedirler. Alüminyumun değerlik elektron sayısının 3 olmasına bağlı olarak, Al-iyon bataryanın hacimsel kapasitesi (8046 mAsa/cm3) tek değerlikli lityum iyon pillerin yaklaşık 4 katıdır (2062 mAsa/cm3). Son zamanlarda, araştırmaların çoğu yüksek performanslı Al iyon bataryalar için katot malzemesi geliştirmeye odaklanmıştır. Karbon esaslı katotların sahip oldukları yüksek çalışma voltajına rağmen düşük teorik kapasiteleri (69 mAsa/g) büyük ölçekli uygulamalarda kullanımlarını sınırlandırmaktadır. Bu noktada geçiş metal oksit ve geçiş metal sülfür katotlar dikkat çekmektedirler. Ancak geçiş metal oksitlerin, güçlü oksit yapılarından ötürü Al+3 katyonları ile kuvvetli elektrostatik etkileşime girdikleri ve bu durumun ev sahibi yapıya iyon giriş/çıkışını zorlaştırdığı belirlenmiştir. Öte yandan, kükürdün oksijene kıyasla daha düşük elektronegatifliğe ve daha büyük iyon yarıçapına (180 pm) sahip olması yapıya iyon giriş/çıkışını kolaylaştırmaktadır ve bu durum geçiş metal sülfürleri şarj edilebilir alüminyum iyon piller için umut verici bir katot malzemesi adayı yapmaktadır. Bu bilgiler ışığında, söz konusu projede, hidrotermal yöntemle tek adımda üretilecek olan CuxSy/Ni köpük elektrot bilgimiz dahilinde açık literatürde ilk defa Al iyon bataryalarda katot olarak test edilecektir. CuxSy, Ni köpük üzerine doğrudan sentezlenecektir. Bu yolla elde edilen gözenekli elektrotların, difüzyon mesafesinin kısalması ve iyon taşınımının kolaylaşması sayesinde kapasite ve çevrim ömrü değerlerinde iyileşme sağlaması beklenmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede konu Si esaslı yüksek kapasiteli anotların ince film teknolojisi kullanılarak üretilmesi ve ileri karakterizasyon teknikleri ile bu anotların lityum ile reaksiyon mekanizmalarının ortaya çıkarılmasıdır Amacımız Si esaslı oldukça özgüm kompoziyon ve yapıda anotlar üretmektir Bu projede hem bu anotların üretimine yönelik nasıl yapılır bilgisi oluşturulacak hem de ileri karakterizasyon teknikleri ile bu anotların lityum ile reaksiyon mekanizmaları ortaya çıkarılacaktır Mekanizmaların ortaya çıkarılması ile kullanılabilir yüksek performanslı anot üretiminin sağlanmasına yönelik inovatif malzeme üretimi gerçekleşebilecektir Proje sonunda da oldukça yüksek eti faktörüne sahip yayınlar yapılabilecektir Bu çalışma yeni projeleri de beraberinde getirecektir

Konu

Başta tüketici elektroniği ve elektrikli araçlar olmak üzere birçok alanda kullanılan lityum iyon bataryalar sergiledikleri düşük elektrokimyasal performans nedeni ile istenilen ihtiyacı tam olarak karşılayamamakta olup modern insanı prize bağımlı hale getirmektedir Bu projenin kapsamı ise lityum iyon bataryalarda kullanılan katot malzemesinin gösterdikleri düşük elektrokimyasal performansı geliştirmek üzerinedir Yapılacak olan çalışmada günümüzde ticari olarak kullanılan LiMn2O4 katot aktif malzemesine iletkenliği arttırmak adına grafen katkısı yapısal kararlılığı korumak ve çevrim ömrünü uzatmak içinse ZrO2 yüzey modifikasyonu uygulanacaktır Elde edilecek bu katota galvanostatik analizler uygulanarak elektrokimyasal performansı incelenecektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmada amaç literatürde ilk defa, kitlesel üretime uygun bir yöntem olan birlikte çöktürme prosesi ve ardından kalsinasyon ile,hesaplamalı ve uygulamalı mühendisliği eşzamanlı kullanarak partikül kesiti boyunca bileşimi değişen‘dereceli kompozisyona sahip’,atıktan kazanılan fitik asitle yüzeyi fosfat kaplı,yüksek nikel içerikli LiNi0,9Mn0,05-xCo0,05-yMgx+yO2(NMC-Mg) katot ve ona özgün çalışan kendi kendini onarabilen bağlayıcı üretmek ve karakterize etmektir. Projede interdisipliner yaklaşım sergilenmiş olup gıda, kimya, metalurji ve malzeme mühendisliği uzmanlarından bir ekip yenilikçi katot üretimi ve prosesinin tasarımına katkı verecektir. Önerilen proje malzeme ve proses açısından bir çok yenilikçi yöne sahiptir:1. Projenin amacı olan Mg içeriği partikül kesidi boyunca değişen NMC-Mg tozunun birlikte çöktürme ile eldesi,2.Üretimde kullanılacak reaktörde bulunan ‘yönlendirici’ boyutu ve sayısının optimizasyonu,3.Çöktürme sonrası nitrojen atmosferinde dondurularak kurutulan çökeltinin LiOH.H2O ile karıştırılıp oksijence zengin atmosferde döner fırında kalsinasyon prosesinin simülasyon ile optimizasyonu,4.Elde edilen toz yüzeyinin pirinç kepeğinden elde edilen fitik asitle işleme alınması suretiyle yüzeyinde fosfat temelli film eldesi, ve5.Katot üretimde bağlayıcı olarak kullanılan Poliviniliden florür(PVDF) yerine polietilen glikol(PEG), beta-siklodekstin(ßCD) ve sitrik asitle modifiye edilmiş, Poli(klorotrifloroetilen) (PCTFE) türevi bir kopolimer ile, kendi kendini onarabilen ve iletken özelliklere sahip bir bağlayıcı karışımının hazırlanması literatürde ilk defa bu proje kapsamında yapılacaktır. Hedef; küre şekilli,8-12 mikrometre boyutunda,tabakalı,polikristalin yapıda,bileşimi partikül çapı boyunca değişen NCM-Mg kimyasında,yüzeyi nanometre kalınlıkta fosfat temelli filmle kaplı katot aktif malzeme ve kendini iyileştiren özellikte bağlayıcı üretmektir.Karakterize edildikten sonra katot aktif malzemeden ve bağlayıcıdan katot üretilecek,katodun lityuma karşı performansı CR2032 yarı hücrelerde galvanostatik olarak test edilecektir.2,75-4,3V aralığında C/10 akım yükü altında 200 mAsa/g kapasiteyi 1.çevrimde sergilemesi,100çevrim sonunda da en az %80 kapasite korunumu göstermesi hedeflenmektedir.

Konu

Li-İyon Pil Teknolojisi, Anaot Malzemesi

Konu

Li iyon Pil Teknolojisine Yönelik Anot Malzemelerin Geliştirilmesi

Konu

Lityum iyon piller, katot malzemeleri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Lityum İyon Piller

Konu

Lithium İyon Piller

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.