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Die Gruppe "Theorie elektrochemischer Materialien" von Prof. Dr. Birger Horstmann untersucht fundamentale Aspekte von Li-Ionen und Post-Lithium Batterien. Um ein Verständnis der zu Grunde liegenden physikalischen, chemischen und strömungsmechanischen Vorgänge zu erlangen, entwickelt die Forschungsgruppe theorie-basierte Modelle von Reaktionen, Grenzflächen, Elektrolyten, Elektroden und Zellen.
Die Forscher benutzen verschiedene theoretische Methoden, um das Multi-Skalen-Verhalten von Batterien zu beschreiben. Modellbildung erlaubt den Forschern auch den Einblick in nanoskopische Prozesse an Grenzflächen, die Leistung und Lebensdauer elektrochemischer Energiespeicher bestimmen. Quantencomputer versprechen perspektivisch neuartige Möglichkeiten zur Simulation von Materialien und Prozesse auf atomistischer Ebene. Dafür werden quantenchemische Algorithmen entwickelt. Darüber hinaus leiten die Forscher mathematische Gleichungen für elektrochemische Vorgänge in Batterien aus der Thermodynamik ab. So simulieren sie den Ionentransport in Post-Lithium-Batterien, z.B. auf Basis von Zink-Ionen, und optimieren ganze Batteriezellen zusammen mit experimentell arbeitenden Forschungsgruppen. Methoden des maschinellen Lernens werden eingesetzt, um den Batteriemodelle automatisch zu parametrisieren und den Batteriezustand automatisch zu bestimmen.
– Quantensimulation elektrochemischer Prozesse
– Verständnis von Grenzschichten, z.B. Solid-Electrolyte Interphase
– Theorie-basierte Modellierung von Elektrolyten, z.B. Ionic Liquids und Polymerelektrolyte
– Optimierung von Post-Lithium Batterien, z.B. aus Basis von Zink oder Aluminium
– Maschinelles Lernen für Modellparametrisierung und Batteriemanagement
(information will be uploaded shortly)
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– Verständnis von Grenzschichten, z.B. Solid-Electrolyte Interphase
– Theorie-basierte Modellierung von Elektrolyten, z.B. Ionic Liquids und Polymerelektrolyte
– Optimierung von Post-Lithium Batterien, z.B. aus Basis von Zink oder Aluminium
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