{"id":277279,"date":"2025-07-04T11:06:52","date_gmt":"2025-07-04T09:06:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electrive.com\/?p=277279"},"modified":"2025-07-04T11:09:32","modified_gmt":"2025-07-04T09:09:32","slug":"fraunhofer-fep-optimiza-el-proceso-de-produccion-de-electrodos-de-polimero-metalico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electrive.com\/es\/2025\/07\/04\/fraunhofer-fep-optimises-production-process-for-metal-polymer-electrodes\/","title":{"rendered":"Fraunhofer FEP optimiza el proceso de producci\u00f3n de electrodos de metal-pol\u00edmero"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">El Instituto Fraunhofer de Tecnolog\u00eda de Haz de Electrones y Plasma (FEP) considera sus resultados como \"una base valiosa para optimizar las bater\u00edas de iones de litio\" en la industria. Seg\u00fan el Fraunhofer FEP, la tecnolog\u00eda desarrollada por sus investigadores permite \"la aplicaci\u00f3n precisa de capas de cobre y aluminio sobre pel\u00edculas de pol\u00edmero para producir colectores de corriente con una conductividad el\u00e9ctrica y un grosor comparables a los colectores de corriente convencionales basados en l\u00e1minas met\u00e1licas.\" Aunque los colectores de corriente tambi\u00e9n se denominan simplemente electrodos, Fraunhofer FEP utiliza sistem\u00e1ticamente el t\u00e9rmino \"colectores de corriente\" en su anuncio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los electrodos de las pilas se fabrican recubriendo los materiales activos (como una mezcla de litio, n\u00edquel, manganeso, cobalto y aglutinante en un c\u00e1todo NMC) sobre una fina l\u00e1mina met\u00e1lica. Esta l\u00e1mina met\u00e1lica -normalmente de aluminio para el c\u00e1todo y de cobre para el \u00e1nodo- sirve de soporte, mientras que la reacci\u00f3n electroqu\u00edmica para el almacenamiento de energ\u00eda tiene lugar en la superficie del recubrimiento. La innovaci\u00f3n aqu\u00ed se centra precisamente en la sustituci\u00f3n de estas l\u00e1minas portadoras en el interior de los electrodos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El equipo de investigaci\u00f3n de Dresde ha sustituido la l\u00e1mina met\u00e1lica pura por una pel\u00edcula de pol\u00edmero recubierta por ambas caras con una fina capa de aluminio o cobre, que ofrece propiedades de conductividad similares a las de las l\u00e1minas met\u00e1licas puras. Tanto el revestimiento de cobre como el de aluminio tienen un grosor de alrededor de un micr\u00f3metro. Seg\u00fan Fraunhofer FEP, las pel\u00edculas de pol\u00edmero recubiertas permanecieron \"libres de arrugas significativas - ideales para su posterior procesamiento en la producci\u00f3n de bater\u00edas\". Los propios revestimientos se aplicaron mediante evaporaci\u00f3n por haz de electrones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\"El reto consist\u00eda en dise\u00f1ar las pel\u00edculas de pol\u00edmero y el proceso de recubrimiento de forma que el grosor del colector de corriente pudiera ser comparable al de las pel\u00edculas met\u00e1licas actuales y que la capa met\u00e1lica tuviera una conductividad el\u00e9ctrica \u00f3ptima\", afirma el director t\u00e9cnico del proyecto, Claus Luber. El equipo consigui\u00f3 y demostr\u00f3 la deposici\u00f3n de capas gruesas de cobre y aluminio sobre pel\u00edculas de PET de 12 micr\u00f3metros. La deposici\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en un proceso rollo a rollo sobre anchuras de banda de hasta 60 cent\u00edmetros.<\/p>\n\n\n<div class=\"ad-space\" >\n      <div class=\"ad-space-block\">\n      <div class=\"adspace not-mobile rectangle-4\" id=\"article-content-1\"><\/div>\n      <div class=\"adspace not-desktop topmobile-2\" id=\"article-content-1-mobile\"><\/div>\n    <\/div>\n  <\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las l\u00e1minas de pol\u00edmero ofrecen dos ventajas principales. En primer lugar, son m\u00e1s ligeras que las l\u00e1minas de metal puro gracias a su revestimiento met\u00e1lico ultrafino de tan s\u00f3lo un micr\u00f3metro por cara. Esto reduce el peso del electrodo y aumenta la densidad energ\u00e9tica de la c\u00e9lula de la bater\u00eda. Pero lo m\u00e1s importante es el aspecto de la seguridad. Si se produce un cortocircuito interno, el sustrato de pol\u00edmero se funde, interrumpiendo el paso de la corriente. \"Esto evita que el calor siga acumul\u00e1ndose y provoque un desbocamiento t\u00e9rmico\", explican los investigadores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el proyecto PolySafe, financiado por el Ministerio Federal de Educaci\u00f3n e Investigaci\u00f3n de Alemania (BMBF), el equipo demostr\u00f3 no s\u00f3lo el proceso de producci\u00f3n sino tambi\u00e9n una c\u00e9lula funcional basada en estos electrodos. El socio del proyecto, la Universidad T\u00e9cnica de Braunschweig, fabric\u00f3 c\u00e9lulas de bolsa utilizando los colectores de corriente de metal-pol\u00edmero. \"Estas c\u00e9lulas se sometieron a pruebas para comprobar sus propiedades electroqu\u00edmicas y se compararon con las c\u00e9lulas de referencia convencionales. En estas pruebas, las c\u00e9lulas con colectores de corriente de metal sobre pol\u00edmero se comportaron de forma similar a las c\u00e9lulas de referencia en t\u00e9rminos de rendimiento y estabilidad de ciclo a diferentes velocidades de carga y descarga\", informa Fraunhofer FEP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.fep.fraunhofer.de\/en\/press_media\/05-2025.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">fraunhofer.de<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Instituto Fraunhofer de Tecnolog\u00eda de Rayos de Electrones y Plasma (FEP) considera sus resultados como \"una base valiosa para optimizar las bater\u00edas de iones de litio\" en la industria. 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