INCOMES

Información de interés del proyecto

Fechas

Marzo 2020 - Agosto 2023

Web del proyecto

https://www.incomess-project.com/

Rol de CIRCE

Socio

Número de acuerdo de subvención

862597

Financiado por

Horizon 2020 logo

Descripción y objetivos

InComEss busca desarrollar materiales inteligentes eficientes con capacidades de recolección y almacenamiento de energía que combinen materiales compuestos avanzados basados en polímeros. 

Se trata de un nuevo concepto de fuente única / múltiple para recolectar energía eléctrica de la energía mecánica y / o fuentes ambientales de calor residual. 

El proyecto demostrará su aplicabilidad en sectores y aplicaciones clave, SHM y monitoreo de vehículos en automoción, aeroespacial y construcción, presentando el mayor potencial de mercado

Se realizarán 3 configuraciones rentables y ecológicas de sistemas de recolección de energía (EHS) mediante la combinación de generadores piezoeléctricos (PE), termoeléctricos (TE) y termoPiezoeléctricos (TPE) de alto rendimiento y supercondensadores monolíticos (SC) para alimentar nodos de sensores inalámbricos seleccionados para implementarse en diferentes escenarios de IoT para el Monitoreo de Salud Estructural (SHM) en edificios y aeronaves y la ubicación precisa y monitoreo de vehículos a través de sensores GPS y MEMS.

Propuesta de valor

  • Desarrollar compuestos PieZoElectric (PZE) avanzados sin plomo que contengan nanopartículas piezoeléctricas de BaTiO3 o ZnO incrustadas en una matriz de polímero de bajo dieléctrico, para lograr valores de coeficiente de voltaje piezoeléctrico por encima de 250 mV m N − 1 en compuestos cerámicos piezoeléctricos fabricados en forma de películas y fibras
  • Desarrollar compuestos poliméricos tipo py n de alta eficiencia y alto rendimiento con características termoeléctricas (TE) mejoradas, lo que lleva a coeficientes de Seebeck superiores a 70 V / K junto con un factor de potencia máximo de 8 W / (m ∙ K2), en un rango de temperaturas de funcionamiento de hasta 350ºC como máximo, mediante el uso de innovadores compuestos poliméricos conductores de electricidad (CPC) y polímeros intrínsecamente conductores (ICP).
  • Desarrollar SuperCapacitors (SC) compuestos a base de polímeros de alta potencia y densidad de energía con mayores capacitancias por encima de 400 F / g junto con densidades de alta energía de aproximadamente 2 Wh / kg, combinando materiales pseudocapacitivos y estructuras de carbono grafítico como nanoplacas de grafito (GNP) ).

Socios del proyecto

AIMEN, IPF, CENTI, NANOCYL, SMART MATERIAL, TAMPERE UNIVERSITY, FORTH, SKELETON TECHNOLOGIES, BRUNEL UNIVERSITY LONDON, UNIVERSITY OF PADOVA, PHOTONFIRST, CORE, MARELLI, SONACA, ICCS, CIRCE, UNE, FOCCHI