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HiPerBeads - Entwicklung eines innovativen Verfahrens zur Herstellung hochreiner verschleißfester HiPerBeads Al997, die zur Feinstvermahlung der keramischen Beschichtung für Lithium-Ionen Batterienseparatoren eingesetzt werden

Laufzeit: 01.04.2021 - 31.03.2023

Partner: ATN-Ceram GmbH, Hanoi University of Science and Technology, School of Chemical Engineering, Hanoi und Thinh Quang Chemicals Co. Ltd., Vietnam

Förderkennzeichen: ZF4662802AG9

Förderung durch: „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) über AiF

Projektmittel (€): 187572

Kurzfassung


Gesamtziel des Vorhabens ist die Herstellung hochreiner verschleißfester Mahlperlen aus >99,7% Aluminiumoxid unter Einsatz eines vietnamesischen Al2O3-Rohstoffes. Diese hochreinen Rohstoffe ermöglichen die Herstellung von umweltfreundlicheren, wirtschaftlicheren und betriebssicheren Batterieanwendungen. Ferner kann das Anwendungsspektrum dieser hochreinen Mahlperlen erweitert werden. Der Hintergrund dieses Vorhabens basiert auf der Zunahme eines aktuell neuen, stark wachsenden Marktes für...Gesamtziel des Vorhabens ist die Herstellung hochreiner verschleißfester Mahlperlen aus >99,7% Aluminiumoxid unter Einsatz eines vietnamesischen Al2O3-Rohstoffes. Diese hochreinen Rohstoffe ermöglichen die Herstellung von umweltfreundlicheren, wirtschaftlicheren und betriebssicheren Batterieanwendungen. Ferner kann das Anwendungsspektrum dieser hochreinen Mahlperlen erweitert werden. Der Hintergrund dieses Vorhabens basiert auf der Zunahme eines aktuell neuen, stark wachsenden Marktes für ultrafeine aluminiumoxidhaltige keramische Pulver. Projektziel ist die Entwicklung eines für die Herstellung hochreiner Mahlperlen geeigneten vietnamesischen Al2O3- Pulvers sowie Al997 HiPer Beads mit einem technologisch neuem Verfahren herzustellen, um diesen Zukunftsmarkt mit einem wettbewerbsfähigen Produkt zu bedienen.» weiterlesen» einklappen

  • Al2O3-Mahlkörper
  • ultrafeine keramische Pulver
  • Formgebung und Sintermechanismus
  • Verschleißfestigkeit
  • Härte
  • Batterieanwendung

Projektteam


Beteiligte Einrichtungen