Dual-LIBS-Q-Batt - Zweiwellenlängen-Laser-Plasmaspektroskopie für Hochdurchsatzanalysen an Elektroden zur Qualitätsabsicherung in Beschichtungsprozessen und Auslegung von Zellarchitekturen für Batterien der nächsten Generation

dc.contributor.authorPfleging, Wilhelm
dc.contributor.authorStraßburger, Niclas
dc.contributor.authorMeyer, Alexandra
dc.contributor.authorHuang, Yuanchun
dc.contributor.authorReinhold, Carolyn
dc.date.accessioned2025-10-09T12:19:49Z
dc.date.available2025-10-09T12:19:49Z
dc.date.issued2025-10-09
dc.description.abstractIm Projekt Dual-LIBS-Q-Batt wurde eine innovative Zweiwellenlängen-Laser-Plasmaspektroskopie (Dual-LIBS) für Hochdurchsatzanalysen an Batterieelektroden entwickelt und pilotiert. Das Ziel lag in der Verbesserung der Qualitätskontrolle und Prozessüberwachung bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien mittels schneller, präziser Analyse der chemischen und strukturellen Eigenschaften von Elektroden. Im Mittelpunkt standen die erfolgreiche Installation einer neuartigen Dual-LIBS-Anlage, die Konzeptentwicklung und Erprobung einer inline-Messtechnik für Rolle-zu-Rolle-(R2R)-Beschichtungsprozesse sowie die Untersuchung von Degradationsprozessen in alternden Batterie­zellen und die Erstellung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen für Elektrodenmaterialien. Die Dual-LIBS-Anlage bietet mit UV- und NIR-Lasern eine flexible und hochauflösende 3D-Elementabbildung von Elektroden inklusive der tiefenwirksamen Analyse von Aktivmaterialien, Bindern und Leitruß. Die inline-Diagnostik erwies sich als zuverlässig und reproduzierbar – auch unter dynamischen R2R-Bedingungen – und ermöglicht eine präzise Kontrolle der Binder- und Leitrußverteilung in Abhängigkeit von den Trocknungsparametern. Im Projekt konnte erstmalig eine Ablagerung von gelösten Übergangsmetallen auf der Anodenoberfläche nachgewiesen werden, was neue Erkenntnisse zu alterungs- und Degradationsmechanismen sowie zur Ausbildung der "Solid Electrolyte Interface" (SEI) erlaubt. Ein Konzept einer LIBS-Datenbank wurde aufgebaut und erprobt, was quantitative und qualitative Analysen ermöglicht sowie mit chemometrischen Methoden (PCA, PLS) die Prozesssicherheit nachhaltig unterstützt. Die multivariate Kalibrierung bewährte sich als robust insbesondere für die Bestimmung von Lithiumkonzentrationen in verschiedenen Elektrodenmaterialien. Die 3D-Elementanalysen und die inline-validierten LIBS-Messungen an industriellen Elektroden liefern Design­richtlinien für langlebige Hochenergie- und Hochleistungszellen und gestalten die Qualitätssicherung und das Material-Scre­ening deutlich effizienter. Die Projektergebnisse fließen direkt in die wissenschaftliche und anwendungsorientierte Batterieforschung sowie die Lehre am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ein und unterstützen die Weiterentwicklung und Skalierung hochentwickelter Batteriearchitekturen. Durch die Integration der Dual-LIBS-Technologie in die Fertigung werden Grundlagen geschaffen für innovative und nachhaltige Lösungen in der Batterietechnologie – von der Materialauswahl bis zur Prozessoptimierung und der Entwicklung optimierter Zellarchitekturen.ger
dc.description.versionpublishedVersion
dc.identifier.urihttps://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/24298
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34657/23315
dc.language.isoger
dc.publisherHannover : Technische Informationsbibliothek
dc.relation.affiliationKarlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Materialien
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/
dc.subject.ddc600 | Technik
dc.subject.otherZweiwellenlängen-LIBSger
dc.subject.otherQualitätskontrolle Batterieelektrodenger
dc.subject.otherRolle-zu-Rolle-Inline-Analyseger
dc.subject.other3D-Elementabbildungger
dc.subject.otherMultivariate Kalibrierungger
dc.subject.sdg7
dc.subject.sdg9
dc.subject.sdg12
dc.subject.sdg13
dc.titleDual-LIBS-Q-Batt - Zweiwellenlängen-Laser-Plasmaspektroskopie für Hochdurchsatzanalysen an Elektroden zur Qualitätsabsicherung in Beschichtungsprozessen und Auslegung von Zellarchitekturen für Batterien der nächsten Generationger
dc.title.subtitleSchlussbericht zum Projekt
dc.typeReport
dcterms.event.date01. September 2022-31. Dezember 2024
dcterms.extent42 Seiten
dtf.funding.funderBMFTR
dtf.funding.program03XP0464
dtf.version1
tib.accessRightsopenAccess

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KIT Schlussbericht - 03XP0464.pdf
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