Helmholtz-institutet Ulm
Helmholtz-institutet Ulm (HIU) för elektrokemisk energilagring | |
Bildning | 2011 |
---|---|
Typ | Forskningsinstitut |
Syfte | Målet för HIU är att utveckla hållbara elektrokemiska energilagringssystem av nästa generation |
Plats |
|
Metoder | Grundforskning, materialvetenskap, batteriforskning |
Fält |
Kemi Fysik Materialvetenskap Matematikteknik _ |
Direktör |
Prof. Maximilian Fichtner |
Prof. Stefano Passerini (biträdande direktör), Prof. Oliver Kraft (KIT), Prof. Joachim Ankerhold (Univ. Ulm), Prof. Arnulf Latz (DLR), Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens (ZSW) | |
Nyckelpersoner |
Dr Heribert Wilhelm (VD) |
Föräldraorganisation |
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Finansiering | Helmholtz-sällskapet |
Personal |
149 (2021) |
Hemsida | www.hiu-batteries.de/en |
Helmholtz -institutet Ulm (HIU) bedriver forskning och utveckling inom området koncept för elektrokemiska batterier.
fundament
Institutet bildades i januari 2011 som ”National Centre of Excellence” för tillämpningsinriktad grundforskning inom batteriområdet. Som en del av Helmholtz Association , grundades det gemensamt av Karlsruhe Institute of Technology (KIT), University of Ulm , och ytterligare två associerade partners, DLR German Aerospace Center , Stuttgart, som också är medlem i Helmholtz Association , och Centret för solenergi- och väteforskning Baden-Württemberg (ZSW), Ulm. Helmholtz-institutet Ulm stöds av Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Den nya institutsbyggnaden, som invigdes i oktober 2014, ligger på universitetets campus vid Ulm och rymmer cirka 120 anställda.
Forskning
HIU tar upp grundläggande frågor relaterade till elektrokemiska lagringssystem och utvecklar utifrån detta helt nya material och cellkoncept. Målet med HIU är att utveckla hållbara elektrokemiska energilagringsenheter av nästa och nästa generation, dvs lagringssystem som lagrar mer energi och är effektivare, lättare, mer hållbara, säkrare och billigare än konventionella system. Batterier av det slaget är ett svar på den akuta efterfrågan på bättre lagringssystem för bärbara elapparater och elfordon och bidrar dessutom till att lösa problemet med fluktuerande tillgång på förnybara energikällor.
För att kunna uppnå ovanstående mål samlar HIU under sitt tak expertkunskaper från fyra ledande forskningsorganisationer. Kompetensen hos de involverade partners täcker nästan alla områden av batteriforskning.
KIT anses vara ledande inom utvecklingen av helt nya lagringskoncept och syntes och analys av nödvändiga lagringsmaterial och elektrolyter. Dessutom har KIT känd expertis och använder de senaste metoderna för strukturell, kemisk och elektrokemisk karakterisering av material och celler samt för övergripande systemanalyser. Grupperna från Ulm University fokuserar på undersökning av elektrokemiska grunder och modellering av elementära processer på elektrodytor och inre material. ZSW har under decennier framgångsrikt forskat kring batterimaterialtillämpningar och i nära samarbete med industrin utvecklar nya celler och testar lämpligheten för daglig användning av batterier. DLR är mycket kompetent inom utveckling och tillämpning av matematiska modeller och simuleringar av hela battericeller samt inom systemutveckling.
HIU kopplar därför utmärkt grundforskning med praktisk tillämpning. Tillsammans med Ulm University och KIT utökar HIU dessutom undervisning och främjande av unga talanger för att utbilda högt kvalificerade unga forskare inom det strategiskt relevanta området batteriforskning och industri.
Byggnad
I en tävling 2015 belönades den nya HIU-byggnaden, som planerades av arkitekterna Nickl & Partner Architekten AG och invigdes i oktober 2014 efter en tvåårig byggperiod, med utmärkelsen Best 16 Architects i kategorin Educational Buildings.
Den 2 400 kvadratmeter stora HIU-byggnaden har tre våningar och en full källare för att rymma 120 anställda. Forskningsbyggnaden är indelad i olika typer av användbara utrymmen: Atriet gränsar mot insidan av kemi- och fysiklaboratorierna och kontoren finns på utsidan. Bottenvåningen rymmer ytterligare speciallaboratorier som är naturligt upplysta antingen genom takljusväggar eller uppströms belysningspaneler. Byggnadens arkitektoniskt karaktäristiska fasad består av stansade plåtelement vars olika stora stansade hål skapar ett mönster av optiska störningar. Elementen kan fällas upp framför kontorsfönstren och kan därmed användas som solskydd och bländskydd.