Silicon nanowire fabrics for high energy density batteries
Meeting European energy storage in transport, stationary and emerging sectors requires annual cell capacity of at least 200 GWh in the next 5 years, calling for urgent development of new materials for LIBs that increase energy/pow...
ver más
¿Tienes un proyecto y buscas un partner? Gracias a nuestro motor inteligente podemos recomendarte los mejores socios y ponerte en contacto con ellos. Te lo explicamos en este video
Proyectos interesantes
ENE2008-06516-C03-03
PREPARACION DE ANODOS DE GRAFITO PARA BATERIAS DE ION LITIO...
109K€
Cerrado
PID2019-106662RB-C43
MATERIALES CON ALTAS PRESTACIONES PARA BATERIAS MAS SEGURAS,...
133K€
Cerrado
MAT2011-27110
MATERIALES AVANZADOS PARA BATERIAS DE ALTA DENSIDAD DE ENERG...
130K€
Cerrado
TED2021-129663B-C55
NUEVAS HERRAMIENTAS DE TEM: HACIA LA COMPRENSION DE LAS BATE...
46K€
Cerrado
PID2020-115080RA-I00
ELECTROLITOS POLIMERICOS HIBRIDOS MICROESTRUCTURADOS PARA BA...
99K€
Cerrado
PID2019-106662RB-C42
MATERIALES CON ALTAS PRESTACIONES PARA BATERIAS MAS SEGURAS,...
73K€
Cerrado
Información proyecto SiNERGY
Duración del proyecto: 19 meses
Fecha Inicio: 2020-08-14
Fecha Fin: 2022-03-31
Líder del proyecto
IMDEA MATERIALES
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
TRL
4-5
| 9M€
Presupuesto del proyecto
150K€
Fecha límite de participación
Sin fecha límite de participación.
Descripción del proyecto
Meeting European energy storage in transport, stationary and emerging sectors requires annual cell capacity of at least 200 GWh in the next 5 years, calling for urgent development of new materials for LIBs that increase energy/power density at lower costs. Silicon, an abundant material with 10-fold higher capacity than graphite, has shown promise as anode material when appropriately nanostructured. The challenge is in producing nanostructured Si networks using simple and scalable processes leading to thick electrodes that are ultimately economically feasible. SiNERGY addresses this challenge by proposing a new simple method for continuous production of nanoengineered self-supported electrodes for high energy density and durable LIBs, with potential performance nearly an order of magnitude above commercial anodes.