Festkörperbatterien leiden oft unter Alterungsprozessen an Fest-Fest-Grenzflächen. Ein tieferes strukturelles und mechanistisches Verständnis von Grenzflächen ist nötig, um diese Batterietechnologie voranzubringen. In dieser Thesis werden Methoden zur Modellierung von realistischen atomistischen Grenzflächen eingeführt, die auf experimentellen Ergebnissen beruhen. Die Modelle tragen zu einem besseren Verständnis des Materialverhaltens bei und dienen als Basis für aktives Grenzflächen-Engineering.
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Festkörperbatterien leiden oft unter Alterungsprozessen an Fest-Fest-Grenzflächen. Ein tieferes strukturelles und mechanistisches Verständnis von Grenzflächen ist nötig, um diese Batterietechnologie voranzubringen. In dieser Thesis werden Methoden zur Modellierung von realistischen atomistischen Grenzflächen eingeführt, die auf experimentellen Ergebnissen beruhen. Die Modelle tragen zu einem besseren Verständnis des Materialverhaltens bei und dienen als Basis für aktives Grenzflächen-Engineering...
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