{"id":152907,"date":"2024-11-04T07:35:00","date_gmt":"2024-11-04T06:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=152907"},"modified":"2024-10-30T10:29:11","modified_gmt":"2024-10-30T09:29:11","slug":"flower-power-lavendelol-treibt-die-batterien-der-zukunft-an","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/flower-power-lavendelol-treibt-die-batterien-der-zukunft-an\/","title":{"rendered":"Flower Power: Lavendel\u00f6l treibt die Batterien der Zukunft an"},"content":{"rendered":"\n\n\n<p><strong><a href=\"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/full\/10.1002\/smll.202407300\">Eine bahnbrechende Natrium-Schwefel-Batterie mit verbesserter Energieleistung und l\u00e4ngerer Lebensdauer<\/a>? Die geheime Zutat daf\u00fcr w\u00e4chst in unseren G\u00e4rten: Lavendel. Durch die Kombination von Lavendel\u00f6l und Schwefel hat das Team von Paolo Giusto am Max-Planck-Institut f\u00fcr Kolloid- und Grenzfl\u00e4chenforschung ein einzigartiges Material geschaffen, das ein hartn\u00e4ckiges Problem l\u00f6st: das sogenannte Polysulfid-Shuttling. Diese Forschung stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung leistungsf\u00e4higerer und nachhaltigerer Batterien dar, die in k\u00fcnftigen gro\u00df angelegten Energiespeichersystemen eingesetzt werden sollen.<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.mpikg.mpg.de\/6841655\/original-1728465974.jpg?t=eyJ3aWR0aCI6MzQxLCJmaWxlX2V4dGVuc2lvbiI6ImpwZyIsIm9ial9pZCI6Njg0MTY1NX0%3D--0a182c2d43a02adb0b6b9bb9fae0384c69804c6a\" alt=\"  Dieses Bild wurde mit KI (MidJourney) erstellt\" title=\"\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Dieses Bild wurde mit KI (MidJourney) erstellt<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Alessandro Volta h\u00e4tte sich wohl kaum vorstellen k\u00f6nnen, wie sehr seine Erfindung \u2013 die Batterie \u2013 unser Leben ver\u00e4ndern w\u00fcrde. Vom seinem ersten Stapel Metallscheiben bis hin zu den handlichen Akkus in unseren mobilen Ger\u00e4ten und den gro\u00dfen Stromnetzen in Fabriken war es ein weiter Weg.&nbsp;<strong>H<\/strong>eutzutage suchen Forschende nach Alternativen zu den herk\u00f6mmlichen Lithiumbatterien, die die Umwelt stark belasten&nbsp;\u2013 vom Abbau kritischer Komponenten \u00fcber die energieintensive Herstellung bis hin zur Entsorgung giftiger Abf\u00e4lle.<br><br>Das Team von Dr. Paolo Giusto&nbsp; entwickelt Natrium-Schwefel-Batterien als vielversprechende Alternative. Diese basieren auf leicht verf\u00fcgbaren Elementen und erfordern weniger gef\u00e4hrliche Chemikalien.<\/p>\n\n\n\n<p>Doch auch diese innovativen, umweltfreundlicheren Batterien sind nicht ohne Herausforderungen.&nbsp;<strong>Die gr\u00f6\u00dfte H\u00fcrde ist das Polysulfid-Shuttling: die Bildung von Verbindungen, die den Batteriemechanismus st\u00f6ren.<\/strong>&nbsp;Polysulfide sind unerw\u00fcnschte Nebenprodukte, die die Batterie verstopfen und, wenn sie sich ausbreiten, zu einem vollst\u00e4ndigen Ausfall f\u00fchren k\u00f6nnen.&nbsp;<strong>Giusto und sein Team gaben ihrem Synthesetopf eine unerwartete, aber entscheidende Zutat hinzu: Lavendel\u00f6l.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dr. Evgeny Senokos erhitzte eine Mischung aus Linalool (gewonnen aus Lavendel\u00f6l) und Schwefel, um ein neues Material zu schaffen, das wie ein K\u00e4fig f\u00fcr Schwefel und Polysulfide wirkt.&nbsp;<\/strong>Seine Nanoporen (etwa hunderttausendmal kleiner als ein menschliches Haar) fangen die Polysulfide ein und verhindern so deren unkontrollierte Bewegung. Der Durchfluss der kleineren Natriumionen bleibt jedoch m\u00f6glich, was einen stetigen Elektronentransfer gew\u00e4hrleistet. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201eLavendel\u00f6l erwies sich als ideale Erg\u00e4nzung dank seiner thermischen Vernetzungs- und Kondensationseigenschaften. Einfach gesagt:&nbsp;Steigt die Temperatur in der Batterie, verbinden sich die Kohlenstoffmolek\u00fcle st\u00e4rker, und durch die Verdunstung von Wasser entsteht ein stabiler und dichter Nanok\u00e4fig. Diese durchgehende Kohlenstoffschicht h\u00e4lt den Schwefel fest und verhindert, dass er entweicht.&nbsp;So erhalten wir eine langlebigere Batterie mit hoher Energiedichte,\u201c erkl\u00e4rt <strong>Senokos<\/strong>. <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Bald wird er seine eigene Forschungsgruppe leiten und durch die Suche nach Alternativen zu Lithium einen wichtigen Beitrag zur gr\u00fcnen Energie leisten.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nach \u00fcber 1.500 Tests im Labor \u00fcber drei Monate hinweg behielt die mit Lavendel optimierte Batterie mehr als 80% ihrer urspr\u00fcnglichen Kapazit\u00e4t.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><em>\u201e<\/em>Mit einem kreativen Blick auf die Natur finden wir L\u00f6sungen f\u00fcr viele Herausforderungen der Energiewende. Ich bin zuversichtlich, dass unseren Ergebnisse bald den Sprung vom Labor in die Praxis gelingt&#8221;, zeigt sich <strong>Giusto <\/strong>optimistisch.&nbsp;<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Einmal hochskaliert, k\u00f6nnten die neuen Batterien sowohl industrielle Netze mit Strom versorgen, Energie aus erneuerbaren Quellen speichern als auch kritische Infrastrukturen absichern.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>&#8220;Es ist faszinierend, zuk\u00fcnftige Batterien mit etwas zu gestalten, das in unseren heimischen G\u00e4rten w\u00e4chst&nbsp;&#8220;, betont<strong> Giusto<\/strong>. <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Der stechende Schwefelgeruch in seinem Labor weicht dem Duft von Lavendel, der ihn an die Felder seiner Heimat, der italienischen Riviera dei Fiori, erinnert \u2013 die Quelle seiner Inspiration f\u00fcr diese Arbeit.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Zukunft der gr\u00fcnen Batterien mag noch nicht rosig sein, aber sie ist definitiv lavendelfarben.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Mehr \u00fcber die Forschungsgruppe &#8220;<a href=\"https:\/\/www.mpikg.mpg.de\/2d-covalent-thin-films-for-energy-storage\/de\">2D-Covalent Thin Films for Energy Storage<\/a>\u201c.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kontakte<\/h3>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.mpikg.mpg.de\/person\/51916\/6841711\">Paolo Giusto<\/a>, Gruppenleiter\/-in&nbsp;<br>Tel.: +49 331 567-9569&nbsp;+ 49 331 567-9502&nbsp;<br>E-Mail: <a href=\"mailto:paolo.giusto@mpikg.mpg.de\">paolo.giusto@mpikg.mpg.de<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.mpikg.mpg.de\/person\/116087\/6841711\">Evgeny Senokos<\/a>, Postdoc&nbsp;<br>Tel.: +49 331 567-9569&nbsp;<br>E-Mail: <a href=\"mailto:evgeny.senokos@mpikg.mpg.de\">evgeny.senokos@mpikg.mpg.de<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eine bahnbrechende Natrium-Schwefel-Batterie mit verbesserter Energieleistung und l\u00e4ngerer Lebensdauer? 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