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Laserstrahlkonfektionierung von Lithium-Metall Anoden
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    • Beurteilung des Einflusses von Partikelkontaminationen in Abhängigkeit des Separators und der Verpressung durch den Hi-Pot Test
    • Kontaktierung von metallisierten Polymerfolien für die Verwendung in Rundzellen: Konzeptentwicklung und Validierung
    • Optimierung eines Biegeversuchs zur mechanischen Charakterisierung von Batterieelektroden
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    • Zähigkeit von höchstfesten, geschweißten Stählen
    • Entwicklung einer Structural Health Monitoring Methode für zukünftige Fahrzeugkonzepte mit faseroptischer Messtechnik
    • Entwicklung von neuen Debonding on Demand-Methoden
    • Laserbasiertes Öffnen von Batteriezellen
    • Konzeption und Erprobung einer Vorrichtung und Methode zur In-situ-Kalibrierung von Kraftsensoren im Druckgießprozess
    • Konzeptionierung, Aufbau und Erprobung einer digitalisierungsgerechten Trennmittel-Mischeinheit für den Druckgießprozess
    • Laserstrahlkonfektionierung von Lithium-Metall Anoden
    • Laservorbehandlung von Aluminiumdruckguss für die In-Mold Assembly mit Kunststoff
    • Lösen von Klebungen in Batteriesystemen
    • Prälithiierung von Graphit-Silizium Elektroden für den Einsatz in Lithium-Ionen Batterien
    • Prognose von Bauteileigenschaften im Druckguss mithilfe von maschinellem Lernen
    • Remelting effect on temperature field, residual stress, and distortion in WAAM components
    • Reproduzierbare Herstellung von Musterprüfkörpern zu Qualifizierung zerstörungsfreier Prüfverfahren
    • Residual stress variations during fabrication
    • Umbau und Test eines Heizsystems
    • Untersuchung biobasierter Materialien für die Anwendung in nachhaltigeren Li-Ionen-Batterien
    • Untersuchung der lokalen Klebeignung von Aluminium-Druckgussbauteilen
    • Untersuchung der lokalen Schweißeignung von Aluminium-Druckgussbauteilen
    • Sprödbruchverhalten kaltumgeformter und geschweißter Stähle
    • Zähigkeit von höchstfesten, geschweißten Stählen

Laserstrahlkonfektionierung von Lithium-Metall Anoden

Hintergrund

All-Solid-State Ansätze versprechen für Lithium-Ionen Batterien höchste Energiedichten. Kathodenseitig wird intensiv Forschung betrieben, wohingegen anodenseitig vorwiegend auf den Gebrauch von reinem Lithium-Metall verwiesen wird. Problematisch bei dem Gebrauch von Lithium-Metall ist allerdings die Handhabung sowie die Verarbeitung, da Lithium als Alkalimetall einen hochreaktiven Charakter aufweist. Das Laserschneiden hat sich bereits als formflexibles und verschleißfreies Verfahren für den Gebrauch der Elektrodenkonfektionierung für die Herstellung von Lithium-Ionen Batterien bewährt. Aufgrund dieser hochreproduzierbaren Konfektionierung stellt das Laserschneiden eine qualitativ robuste Möglichkeit zum Vereinzeln von Lithium-Metall dar.

Aufgabe

Im Rahmen dieser studentischen Arbeit sollen unterschiedliche Laserquellen zum Konfektionieren von Lithium-Metallfolien verwendet werden. Anschließend werden die vereinzelten Elektroden hinsichtlich der Unterschiedlichen Einflüsse der erzielten Schnittkanten auf die elektrochemische Performance untersucht.

Schnittkante einer laserstrahlkonfektionieren Lithium-Metall Anode 

Im Rahmen einer studentischen Arbeit ergeben sich folgende Aufgabenfelder:

  • Literaturrecherchen
  • Durchführung von Parameterstudien zur Vereinzelung von Lithium-Metall Anoden
  • Optische Analyse und Charakterisierung der erstellen Schnittkanten
  • Analyse der elektrochemischen Performance
  • Interpretation der Ergebnisse
  • Präsentation der Ergebnisse

Umfang der Arbeit

Der Umfang der Arbeit ist skalierbar und lässt daher sowohl Bachelor- Studien- als auch Masterarbeit zu. Eine detaillierte Aufgabenstellung kann beim betreuenden wissenschaftlichen Mitarbeiter erfragt werden.

Voraussetzungen

  • Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise
  • Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten
  • Bekannte Voraussetzungen der Fakultät zur Einreichung studentischer Arbeiten

Beginn

Trotz Corona sofort möglich

Lars Schmidt
+ 49 531 391 955 97
lar.schmidt(at)tu-braunschweig.de
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