@article{LangnerSieberRietigetal.2023, author = {Langner, Thomas and Sieber, Tim and Rietig, Anja and Acker, J{\"o}rg}, title = {A phenomenological and quantitative view on the degradation of positive electrodes from spent lithium-ion batteries in humid atmosphere}, doi = {10.1038/s41598-023-32688-0}, year = {2023}, abstract = {The present study deals with the phenomenological observation of the corrosion of the positive electrode foil of lithium-ion batteries containing LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 (NMC) as cathode material. Due to the presence of moisture, localized water accumulation is formed on the NMC surface. The water absorbed by the electrolyte reacts with the NMC under Li+/H+ exchange and the resulting pH increase leads to dissolution of the carrier foil and characteristic salt-like blooms on the NMC surface. With the increase in the relative area occupied by the holes in the aluminum foil per time, a sufficiently suitable parameter was found with which to quantitatively determine the extent of corrosion. The degree of degradation depends on time and ambient humidity. It was shown that functional recycling with the water jet method is no longer applicable for degraded foils, since the mechanical stability of the foils decreases as corrosion progresses. Lithium, aluminum, sulfur and oxygen were detected in the blooms using SEM-EDX and Laser-Induced-Breakdown-Spectroscopy (LIBS). The underlying NMC layer was found to contain mainly aluminum and significantly lower lithium content than the non-degraded material. SEM and Raman microscopy analyses also showed that the active material is also locally degraded and therefore no longer suitable for functional recycling.}, subject = {Analytical chemistry Surface chemistry; Inorganic chemistry; Materials chemistry; Process chemistry; Materials science; Analytische Chemie; Anorganische Chemie; Werkstoffchemie; Werkstoffkunde; Chemische Technik; Analytische Chemie; Lithiumbatterie; Elektrodenfolie; Korrosion; Recycling}, language = {en} } @masterthesis{Herold2015, type = {Bachelor Thesis}, author = {Herold, Steven}, title = {Nasschemisches {\"A}tzen von gesputterten W- und Mo-D{\"u}nnschichten f{\"u}r SAW-Anwendungen}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:co1-opus4-40238}, school = {BTU Cottbus - Senftenberg}, year = {2015}, abstract = {Akustische Oberfl{\"a}chenwellen Ger{\"a}te dienen als drahtlose Sensoren in verschiedenen Anwendungsgebieten. Neueste Forschungen zielen darauf ab diese Ger{\"a}te als Temperatursensoren bei hohen Temperaturbereichen (T>300 °C) und in rauen Umgebungsbedingungen nutzbar zu machen. Entsprechend m{\"u}ssen herk{\"o}mmliche Materialien, die f{\"u}r die Substrate und die interdigitalwandler Fingerelektroden verwendet werden, wie mehrschichtige {\"U}berz{\"u}ge aus Al oder Cu, gegen Materialien die spezifische temperaturabh{\"a}ngige Effekte aufweisen ausgetauscht werden. Die Standardmethode des Elektronenstrahlverdampfens ist aufgrund der hohen Schmelzpunkte f{\"u}r das Auftragen von hochtemperaturstabilen Elektrodenmaterialien nicht geeignet. Kathodenzerst{\"a}ubung ist eine weitere Beschichtungsmethode, die ohne Optimierung ebenfalls nicht f{\"u}r die lift-off Strukturierung geeignet ist. Aufgrund von sehr hohen Ar Gasdr{\"u}cken von ca. 10-1 Pa kommt es zur Abscheidung an den Seitenw{\"a}nden des Fotolacks, was zur St{\"o}rung des lift-off Prozesses f{\"u}hrt. In dieser Arbeit wurde das chemische {\"A}tzen von Wolfram und Molybd{\"a}n D{\"u}nnschichten als ein weiterer Schritt zwischen dem Kathodenzerst{\"a}uben, zum Beschichten von d{\"u}nnen W bzw. Mo Fingerelektroden, und dem lift-off Prozess zur Entfernung der Seitenwandbeschichtung und der erfolgreichen Strukturierung der Interdigitalwandler untersucht.}, subject = {SAW-Ger{\"a}te; Oberfl{\"a}chenwellenelement; Wolfram-Elektroden; Magnetronsputtern; Nasschemisches {\"A}tzen; Lift-off Strukturierung; Magnetronsputtern; Tungsten electrodes; Magnetron sputtering; Wet-chemical etching; Lift-off structuring; WIG-Schweißen; Nass{\"a}tzen; Abhebetechnik; SAW devices}, language = {de} }