KIP-Veröffentlichungen

Jahr 2025
Autor(en) Tom Wickenhäuser
Titel Investigations on Organic, Inorganic and Hybrid Materials for Lithium-Ion Batteries
KIP-Nummer HD-KIP 25-113
KIP-Gruppe(n) F25
Dokumentart Dissertation
Abstract (de)

In der vorliegenden Arbeit werden potenzielle Kathoden- und Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hinsichtlich ihrer physikalischen und elektrochemischen Eigenschaften untersucht. Im Fokus stehen neuartige, triphenylaminbasierte Polymere (FTNPol) als Kathodenmaterialien sowie das photobeschleunigte Laden mit dem Spinell LiMn2O4 als Kathode. Darüber hinaus wird die Eignung hybrider organisch-anorganischer Perowskite (HOIPs), insbesondere MAPbBr3, als Anodenmaterialien analysiert. Die physikalische Charakterisierung erfolgt mittels Röntgendiffraktometrie und Rasterelektronenmikroskopie, während elektrochemische Eigenschaften durch zyklische Voltammetrie, galvanostatisches Zyklieren und Chronoamperometrie untersucht werden. Die elektrochemische Analyse des FTN-Pol-Systems zeigt, dass N-Heterotriangulene ein elektrochemisch stabiles und redoxaktives Rückgrat für polymere Kathoden darstellen. Die starre spirozyklische Struktur begünstigt eine hohe Redoxstellenzugänglichkeit bei gleichzeitig geringen Nebenreaktionen. Trotz der durch die hohe Molekülmasse limitierten spezifischen Kapazität erreicht FTN-Pol eine Kapazitätsauslastung von 87 %, eine coulombische Effizienz von 99,6% und stabile Langzeitzyklen. Die Untersuchungen am LiMn2O4-Spinell zeigen, dass Lichtbestrahlung die elektrochemische Leistungsfähigkeit durch erhöhte Ladungsentnahme und beschleunigte Reaktionskinetik verbessert. Kontrollierte Experimente belegen, dass diese Effekte primär auf photonische Wechselwirkungen mit der elektronischen Struktur, etwa eine erhöhte Ladungsträgermobilität, und nicht ausschließlich auf thermische Einflüsse zurückzuführen sind. Für die untersuchten HOIPs deuten die Ergebnisse auf derzeit bestehende Einschränkungen hinsichtlich chemischer Stabilität, Elektrolytkompatibilität und Zyklenfestigkeit im Langzeiteinsatz hin. Unter kontrollierten Bedingungen lassen sich jedoch Redoxaktivität und photoinduzierte Effekte beobachten, was auf Potenzial für spezifische Anwendungen oder weiterführende Studien schließen lässt.

Abstract (en)

This work investigates potential cathode and anode materials for lithium-ion batteries with respect to their physical and electrochemical properties. The focus lies on novel triphenylamine-based polymers (FTN-Pol) as cathode materials, as well as photo-enhanced charging using the spinel LiMn2O4 as cathode. Additionally, the suitability of hybrid organic–inorganic perovskites (HOIPs), particularly MAPbBr3, as anode materials is studied. Physical characterization is conducted using X-ray diffraction and scanning electron microscopy, while electrochemical properties are assessed via cyclic voltammetry, galvanostatic cycling, and chronoamperometry. Electrochemical analysis of the FTN-Pol system demonstrates that N-heterotriangulenes provide a redox-active and electrochemically stable backbone for polymeric cathodes. The rigid spirocyclic structure promotes high redox site accessibility while minimizing side reactions. While FTN-Pol exhibit limited specific capacity due to the high molecular weight of the redox unit, it achieves 87% utilization of its theoretical capacity, a Coulombic efficiency of 99.6 %, and stable long-term cycling performance. Studies on the LiMn2O4 spinel reveal that light exposure enhances electrochemical performance by increasing charge extraction and accelerating reaction kinetics. Controlled experiments confirm that these effects are primarily attributable to photonic interactions with the electronic structure of the material, such as improved charge carrier mobility, rather than solely to thermal effects. The investigation of HOIP-based anodes indicates current limitations in terms of chemical stability, electrolyte compatibility, and long-term cycling durability. Nevertheless, under controlled conditions, redox activity and photoinduced effects can be observed, suggesting potential for niche applications or further research.

bibtex
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