Geri Dön

Şarj edilebilir lityum-sülfür (Li-S) pillerde elektro eğirme yöntemi kullanılarak katot performansının geliştirilmesi

Improving cathode performance using electrospinning method in rechargeable lithium-sulfur (Li-S) batteries

  1. Tez No: 845468
  2. Yazar: FATİH ALTUN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MUSTAFA ŞENGÖR, DOÇ. DR. DAMLA EROĞLU PALA
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Enerji, Mühendislik Bilimleri, Energy, Engineering Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 81

Özet

Lityum-sülfür (Li-S) piller, günümüzde en yaygın kullanılan lityum-iyon pillere kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu, daha düşük maliyet ve daha fazla çevre dostu bir teknoloji vadetmektedir. Fakat, özellikle çevrim ömrü başta olmak üzere farklı birçok konuda karşılaşılan sorunlar sebebiyle lityum-sülfür pil teknolojisi lityum-iyon pil teknolojisi kadar ilerleme kaydedememiştir. Li-S pillerde karşılaşılan zorlukların geliştirilecek nanokompozit yapılarla ve yeni üretim yöntemleriyle üstesinden gelineceği düşünülmektedir. Bu nanokompozit yapıların elde edilmesi alışılagelmiş yöntemlerin küçük farklarla iyileştirilmesiyle değil majör değişikliklerle keşfedilen yeni yöntemler ile mümkündür. Bu sebeple bu çalışmada elektro-eğirme yöntemi ile şerit döküm yöntemi hibrit bir şekilde kullanılarak üretilen Li-S hücrelerin kapasiteleri yüksek seviyelere getirilmiştir. Bu tezde elektro-eğirme metodu kullanılarak lityum-sülfür pillerde kullanılmak üzere katot üretimi yapılmıştır. Üretimde literatüre yeni bir bakış açısı getireceği düşünülen özel tasarım eşsiz düzenekler kullanılmıştır. Bu düzeneklerdeki ana fikir elektro-eğirme yöntemini kaplama yöntemleriyle birleştirmek üzerinedir. Elektro-eğirme ve kaplamanın aynı anda kullanıldığı cihazlar, şırınga içi kaplanacak solüsyon için homojenlik sağlayan cihazla entegre edilmiş, deneysel çalışmalar kapsamında tamamı bir bütün olarak birlikte kullanılmıştır. Gerek lityum-iyon gerek lityum-sülfür pillerde genellikle bağlayıcıların ana hedefi mukavemeti, esnekliği ve bütünlüğü sağlamak üzerine kuruludur. Bağlayıcılar genel olarak iletken değildir, elektrokimyasal olarak aktif değildir ve elektrotlara düşük oranlarda eklenir. Her ne kadar doğrudan eklendiğinde bağlayıcıları iletken hale getirmenin ve eklenen bağlayıcı miktarını azaltmanın yolları olsa da hepsinin kendi içerisinde önemli dezavantajları vardır. Bu dezavantajlar elektro-eğirme yöntemi ile pratik bir şekilde yüksek oranda aşılmıştır. Çalışmada polivinilidin florür (PVDF) fiberleri iletken karbon ve yalıtkan sülfür parçacıklarını bir arada tutarak katoda yüksek sülfür yüklenmesini sağlamıştır. Özgün yöntemle üretilen katotların morfolojileri taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmiş ve sergiledikleri elektrokimyasal performans, galvanostatik şarj deşarj testleriyle değerlendirilmiştir. Elde edilen katotlarda kolektörün dönüş hızının ve üretim süresinin elektrokimyasal performans üzerine etkisi gözlemlenmiş ve tartışılmıştır.

Özet (Çeviri)

Lithium-sulfur (Li-S) batteries promise higher energy density, lower cost, and a more environmentally friendly technology compared to the widely used lithium-ion batteries in contemporary applications. However, lithium-sulfur battery technology has not progressed as much as lithium-ion battery technology, especially in terms of cycle life. Yet, it is believed that this situation could evolve into a promising future with novel nanocomposite structures and new production methods explicitly developed for lithium-sulfur batteries. Achieving these nanocomposite structures is possible not through continuous minor adjustments to conventional methods but through major changes discovered with new techniques. Therefore, in this study, Li-S cells produced using a hybrid approach of electrospinning and strip casting methods have been employed to elevate the capacity to high levels. In this thesis, cathode production for lithium-sulfur batteries using the electrospinning method has been carried out. Specially designed unique devices, believed to bring a new perspective to the literature, have been utilized in the production. The main idea of these devices is to combine the electrospinning method with coating methods. Devices that use electrospinning and coating simultaneously are integrated with a device that ensures homogeneity for the solution to be coated inside the syringe, and within the scope of experimental studies, they have been used together as a whole. In both lithium-ion and lithium-sulfur batteries, binders typically aim to provide strength, flexibility, and integrity. Binders are generally non-conductive, non-electrochemically active, and added to electrodes in low proportions. Although there are ways to make binders conductive when directly added and reduce the added binder amount, each has significant disadvantages. These disadvantages have been practically overcome to a high extent with the electrospinning method in this study. Polyvinylidene fluoride (PVDF) fibers in the study have facilitated high sulfur loading in the cathode by holding conductive carbon and insulating sulfur particles together. The morphologies of the cathodes produced with the original method have been examined using scanning electron microscopy (SEM) and their electrochemical performance has been evaluated through galvanostatic charge-discharge tests. The impact of collector rotation speed and production time on the electrochemical performance has been observed and discussed in obtained cathodes.

Benzer Tezler

  1. Engineering M-Si (M:Ag,Cu) thin films as negative electrodes for lithium ion batteries

    Lityum iyon bataryalarda negatif elektrot olarak kullanımları için M-Si (M:Ag,Cu) ince filmlerin tasarlanması

    BİLLUR DENİZ KARAHAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÖZGÜL KELEŞ

  2. Computational investigation of battery materials using density functional theory

    Yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanılarak pil malzemelerinin hesaplamalı incelenmesi

    DOAA AASEF AHMED AHMED

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    EnerjiSakarya Üniversitesi

    Nanobilim ve Nanomühendislik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TUĞRUL ÇETİNKAYA

  3. Şarj edilebilir lityum-sülfür (Li-S) ve sodyum-sülfür (Na-S) bataryaların elektrokimyasal performansının geliştirilmesi

    Improvement of the electrochemical performance of rechargeable lithium-sulfur (Li-S) and sodium-sulfur (Na-S) batteries

    ELİF CEYLAN CENGİZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    EnerjiGebze Teknik Üniversitesi

    Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. REZAN DEMİR ÇAKAN

  4. Enerji depolama sistemlerinin modellenmesi ve analizi

    Modelling and analysis of energy storage systems

    BATUHAN YAVUZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    EnerjiYıldız Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ASLAN İNAN

  5. Şarj edilebilir lityum bataryalar için yüksek performanslı elektrot malzemelerinin geliştirilmesi

    Development of high performance electrode materials for the rechargable lithium batteries

    MELİKE SEVİM YILMAZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EnerjiAtatürk Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÖNDER METİN