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Wie sich Batterieelektrolyte verhalten, wenn man sie erwärmt

Wissenschaft | 05.06.2026

Lea Westphal von der Technischen Universität München (TUM) ist Erstautorin einer neuen Studie, die das bislang detaillierteste, temperaturabhängige Bild von Ethylencarbonat (EC) liefert. EC ist ein Lösungsmittel, das in Elektrolyten von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Die Grafik der Batterie schaffte es auf die Titelseite der Zeitschrift, in der Lea Westphal und ihre Kolleginnen und Kollegen, die Studie veröffentlicht haben. Copyright: Reiner Müller, FRM II / TUM, Lea Westphal et al. Published by American Chemical Society.

EC steckt in fast allen Lithium-Ionen-Batterien, etwa in Smartphones oder Elektroautos. Der Stoff hilft dabei, eine Schutzschicht auf Graphitanoden zu bilden. „Dank dieser Schicht funktioniert die Batterie länger, weil Elektroden und Elektrolyt vor Zersetzung geschützt werden“, erklärt Lea Westphal, Doktorandin am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum.

Bessere Vorhersagen für die Industrie

Auch wenn EC bei Raumtemperatur fest ist und mit Lösungsmitteln mit niedrigerem Schmelzpunkt gemischt werden muss, um flüssig zu bleiben, liefert die genaue Kenntnis des Molekülverhaltens bei Temperaturänderungen der Wissenschaft und den Batterieherstellern wesentlich bessere Anhaltspunkte. Das Team untersuchte, wie sich EC-Moleküle anordnen und bewegen – von Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt bis zu ihrem Schmelzpunkt. 

Um winzige Veränderungen im EC-Kristall während der Erwärmung zu verfolgen, nutzte das Team um Lea Westphal die Neutronenpulverdiffraktion an zwei Neutronenquellen: am Instrument SPODI (https://mlz-garching.de/spodi/de) am FRM II der TUM in Garching und am Instrument ECHIDNA bei ANSTO in Sydney. Die Messungen zeigten, dass EC von nahe dem absoluten Temperaturnullpunkt von -270°C bis hin zu 36°C die gleiche geordnete Kristallstruktur aus einer festen sich wiederholenden Einheit beibehält.

Ausdehnung bei steigender Temperatur

Die Forschenden beobachteten zudem, dass sich die wiederholende Einheit bei steigender Temperatur merklich ausdehnt, da die Moleküle stärker schwingen.

Um die strukturelle Veränderung während des Schmelzens zu verstehen, untersuchten die Forschenden die Proben mit Hochenergie-Röntgenpulverdiffraktion bei DESY (PETRA III) in Hamburg. Sie entdeckten: Wenn EC schmilzt, geht die regelmäßige Anordnung der Moleküle verloren, aber jedes Molekül für sich bleibt in seiner Form erhalten. „Das heißt, die Moleküle überstehen den Übergang in den flüssigen Zustand und verlieren lediglich ihre weitreichende Ausrichtung“, sagt Lea Westphal. 

 

Lea Westphal mit einem Probenbehälter am Instrument SPODI des Heinz Maier-Leibnitz Zentrums. Copyright: Bernhard Ludewig, FRM II / TUM

Nützlich für langlebigere Elektrolyte 

Warum die Ergebnisse der Studie wichtig sind, erklärt Lea Westphal: „In der Praxis können diese verbesserten Vorhersagen die Entwicklung sicherer, langlebigerer Elektrolyte beschleunigen und uns dabei helfen, Lösungsmittelgemische oder Additive auszuwählen, die über einen größeren Temperaturbereich zuverlässig funktionieren.“ 

Weitere Informationen

Hochauflösende Neutronen-Pulverdiffraktometrie nutzten die Forschenden am SPODI der Forschungs-Neutronenquelle FRM II in Garching sowie am ECHIDNA-Diffraktometer am OPAL-Reaktor, der von ANSTO in Sydney betrieben wird. Synchrotron-Röntgenpulverdiffraktometrie und Messungen der hochenergetischen Totalstreuung (Paarverteilungsfunktion, PDF) wurden an der Beamline P02.1 bei PETRA III (DESY) in Hamburg durchgeführt, und ergänzende PDF-Daten wurden an der BM31 (SNBL) am ESRF in Grenoble aufgezeichnet. Die thermische Analyse mittels Differential-Scanning-Kalorimetrie (DSC) wurde von den Autoren unter Verwendung eines NETZSCH DSC 204 F1 Phoenix-Geräts durchgeführt und die Molekulardynamik-Simulationen wurden unter Nutzung der Rechenressourcen am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching durchgeführt.

 


Originalveröffentlichung: 
L. Westphal, V. Kochetov, V. Baran, T. Hölderle, M. Avdeev, V. Diadkin, K. Marshall, A. Schökel, K. Opri, R. Niewa, F. Porcher, P. Müller-Buschbaum,  A. Senyshyn (2025)
Temperature-Resolved Crystal Structure of Ethylene Carbonate. 
The Journal of Physical Chemistry C. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c08421 (2025)


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