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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-06-18

Unraveling the chemistry of the lithium-air battery by novel solid state NMR techniques

Objectif

"Lithium–air (Li-air) batteries have potentially much higher gravimetric energy storage density compared to all other battery chemistries. If successfully developed, this (charged) battery could compete with gasoline as an energy source for electric vehicles. However, in order to fulfill its promise and satisfy the key criteria for a practical electric vehicle propulsion battery, numerous scientific and technical challenges must be overcome. These include the voltage gap between the charge and discharge, inefficient cycling and limited practical specific energy. Like other battery technologies, its performance can be significantly improved by understanding the fundamental battery chemistry occurring during the electrochemical cycle. In the case of the Li-air battery the discharge and charge mechanisms are strongly dependent on the choice of electrolyte solvent, the presence of catalytic species in the cathode, which decrease the charging potential and surprisingly affect the capacity, and the porosity/surface area of the composite carbon cathode. A quantitative understanding of the electrochemical reactions (and parasitic side reactions) during the cell cycle is a necessary aspect in the development of a practical rechargeable Li-air battery. Nuclear magnetic resonance (NMR) can allow us to monitor these chemical processes, providing unique molecular and atomic information on these often disordered and amorphous materials. Here we propose to apply existing and novel solid state NMR techniques in the study of Li-air batteries under ex-situ and in-situ operating conditions. By real time monitoring of the formation and disassociation of lithium containing species we expect to derive a mechanistic description of the cell's chemistry in the presence of various electrolyte environments and catalytic species, relate this to its electrochemical performance, and suggest how the cell can be improved."

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/fr/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

FP7-PEOPLE-2011-IEF
Voir d’autres projets de cet appel

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

MC-IEF - Intra-European Fellowships (IEF)

Coordinateur

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Contribution de l’UE
€ 209 033,40
Adresse
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN Cambridge
Royaume-Uni

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Région
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

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