Röntgenbildgebung an Energiespeichern

Smart Fiber zur drahtlosen Daten- und Energieübertragung in Verbundwerkstoffen wie z. B. an Windkraftanlagen
© MEV-Verlag, Germany

Die Umstellung auf erneuerbare Energien wie Sonnen- und Windenergie spielt eine essenzielle Rolle im Rahmen der Energiewende. Durch die Erweiterung dieser umweltfreundlichen Energiequellen sowie die Steigerung der Energieeffizienz können die schädlichen Folgen des Klimawandels verringert und eine nachhaltigere Energiezukunft geschaffen werden.

 

»Durch das Schaffen von neuen Einblicken unterstützen wir die Battieriendustrie beim Meistern von Herausforderungen der Energiewende – von der Produktentwicklung bis hin zum Recycling.«

 

Allerdings sind bei der Nutzung dieser Energiequellen auch Herausforderungen zu bewältigen: Insbesondere Wind- und Solarenergie unterliegen den Einflüssen des Wetters. Wolken, Nebel, Windstille und die Dunkelheit können unvorhergesehene Schwankungen in der Energieerzeugung verursachen.

Batteriespeicher haben die Fähigkeit, überschüssige Energie in Zeiten hoher Produktion zu speichern und sie freizugeben, wenn die Nachfrage steigt. Auf diese Weise wird die Stabilität des Stromnetzes verbessert, da Schwankungen im Energieangebot ausgeglichen werden können.

 

Röntgenbildgebung für die Energiewende

Um dem gestiegenen Bedarf an Speicherlösungen gerecht zu werden, bieten wir technologische Unterstützung bei Entwicklungs- und Herstellungsprozessen. Wir verfügen über weltweit einzigartige Ausstattung und Kompetenz im Bereich der Röntgenprüftechnik zur Steigerung der Leistungsfähigkeit in der Entwicklung. Unsere Kunden und Partner erhalten Zugang zu einzigartigen Analysemöglichkeiten von Speichersystemen in der Entwicklung, im Serienanlauf und in der Fertigungsüberwachung. Unsere Forschenden Arbeiten an zahlreichen Projekten von der Produktentwicklung über Produktion und Betrieb von Speicherlösungen bis hin zu deren Recycling.

Laufende Aktivitäten

Optimierung der Performance von Batterien

Methode: Kleinwinkel-Röntgenstreuung

Einsatzgebiet: Produktentwicklung

Visualisierung von Alterungsprozessen durch Defekterkennung

Methode: 3D-Nano-Computertomographie 

Einsatzgebiet: Produktentwicklung

Verkürzung der Entwicklungsdauer von neuen Batterien

Methode: 3D-Synchrotron-Computertomographie

Einsatzgebiet: Produktentwicklung

Charakterisierung der Fertigungsqualität und zyklusbedingter Veränderungen

Methode: XXL-Computertomographie

Einsatzgebiet: Produktentwicklung

Qualitätssicherung in der Batterieproduktion

Methode: Inline-Computertomographie

Einsatzgebiet: Produktion

Ausschussreduktion in der Batterieproduktion

Methode: Erklärbare KI zur Prozessoptimierung

Einsatzgebiet: Produktion

Zustandscharakterisierung von Batterien im Einsatz

Methode: XXL-Röntgenprüfung

Einsatzgebiet: Betrieb

Effizientes Recycling und Reaktivierung von Batteriekomponenten

Methode: Magnetpartikelspektroskopie

Einsatzgebiet: Recycling