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    "text": "Willkommen zu Geladen, dein Batterie Podcast zur Energiewende."
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    "text": "Ich bin Daniel und heute nehme ich euch mal mit auf eine Reise!"
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    "text": "Eine Reise die in einem Ölkonzernlabor irgendwo in den USA beginnt über die Universitäten in Oxford und Tokio führt und schließlich in jedem Smartphone, jedem Elektroauto und jedem Heimspeicher der Welt endet."
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    "text": "Aber bevor wir in die Vergangenheit reisen, lasst uns noch mal kurz innehalten und schauen wo wir denn eigentlich heute bei den Lithium-Ionen-Batterien stehen."
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    "text": "Denn die Dimension dessen was da in den Atemberaubend."
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    "text": "Weltweit werden heute jährlich rund eineinhalb Stunden an Lithium-Ionenzellen produziert, der weltweite Markt für Lithiummioenbatterien, der überschritt im Jahr die Marke von hundertfünfzig Milliarden US Dollar ein Plus von über zwanzig Prozent gegenüber dem Vorjahr."
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    "text": "Warum dieses explosive Wachstum?"
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    "text": "Na ja ganz ehrlich da reichen eigentlich zwei Worte Elektromobilität und Energiewende."
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    "text": "Die Lithium-Ionenbatterie ist heute das Herzstück der globalen Energietransformation."
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    "text": "ohne sie kein Elektroauto mit akzeptabler Reichweite, ohne sie keine wirtschaftliche Heimspeiche für Photovoltaikanlagen, ohne Sie auch keine stabilen Netze die Schwankungen aus Wind und Solarenergie ausgleichen können!"
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    "text": "Und dass sich die Lithium-Ion-Technologie wirklich überall durchgesetzt hat, ja das liegt auch ganz wesentlich an den purzlenden Preisen über die wir hier auch immer regelmäßig in diesem Podcast berichten."
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    "text": "Seit Jahrzehnteinzehn sind die durchschnittlichen Batteriekosten um satte neunzig Prozent gesunken dank Fortschritten in Chemie aber eben auch der Fertigung Ja, und dann ist da noch die Energiedichte."
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    "text": "Also wie viel Energie pro Masse gespeichert werden kann?"
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    "text": "Beim E-Auto entscheidet das, dass wissen die meisten Zuschauer hier in diesem Podcast genau über die Reichweite."
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    "text": "Als Sony, nineteenundneinzehnt, die erste kommerzielle Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt brachte, da lag die Energiedichte bei rund achtzig Wattstunden pro Kilogramm."
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    "text": "zum Vergleich ein Bleiakku der schaffte gerade mal dreißigwattstunnen pro Kilagramm."
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    "text": "Die ersten Lithiumionenzellen waren also schon damals fast drei Mal so energiedicht wie die Konkurrenz."
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    "text": "Moderne Hochenergiezellen wie sie in Elektroautos stecken die erreichen Werte zwischen zweihundertfünfzig-und über zweihundertseipzig-Wattstunden pro Kilogramm."
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    "text": "Das ist eine Verfielfachung in einer einzigen Generation von Ingenieuren und Forschern!"
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    "text": "Wenn man sich das mal überlegt eigentlich unglaublich... Aber wie ist es denn dazu gekommen?"
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    "text": "Wer hat diese Technologie erfunden, unsere Welt antreibt."
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    "text": "Wir schreiben das Jahr in der ersten großen Ölkrise, die OPEC drosselt die Fördermenge, die Benzinpreise explodieren und plötzlich fragt sich auch der mächtigste Ölkonzern der Welt was kommt nach dem Öl?"
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    "text": "ihr habt jetzt gerade richtig gehört dieses Exxons dass später die äußerst erfolgreiche Kampagne zur Leugnung des Klimawandels anführte."
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    "text": "Exxon beschließt in alternative Energietechnologien zu investieren."
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    "text": "Und einer der Männer, die dabei im Rampenlicht stehen ist ein junger britischer Chemiker namens M Stanley Whittingham."
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    "text": "Der arbeitet gerade an Supra-Leitern und interessiert sich nebenbei brennend für ein unscheinbares Element im Periodensystem – nämlich Lithium!"
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    "text": "Lithium ist das drittleichteste Element, es ist das leichteste Metall, dass wir kennen und es hat ein elektrochemisches Potenzial des schlicht konkurrenzloses."
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    "text": "Für Whittingham ist das eine Art Eingebung – wenn man eine Batterie bauen will die wirklich leicht und gleichzeitig leistungsstark ist muss Lithium der Schlüssel sein."
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    "text": "Zwischen oneunzehntundseinundertsiebzig und neunzehnundsechsundsechzig entwickelt."
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    "text": "Eine Material des Lithium-Mion in seine Schichtstruktur aufnehmen und wieder abgeben kann – das nennt man Intercalation."
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    "text": "Das ist ein Konzept, das für die gesamte spätere Lithiummiontechnologie fundamental werden sollte!"
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    "text": "Das Ergebnis ist verblüffend."
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    "text": "Die Zelle liefert eine Spannung von rund winzige Lithiumdendriden, also nadelartige Kristalle die dann durch den Separator wachsen und einen Kurzschluss provozieren können."
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    "text": "und ja beim Whittingham Laptor soll die örtliche Feuerwehr für die regelmäßigen Löscheinsätze schon eine Art Pauschale in Rechnung gestellt haben."
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    "text": "das ist aber vielleicht auch nur so eine Legende Als die Sicherheitsprobleme dann nicht in den Griff zu bekommen waren, da verliert Exxon langsam das Interesse an dieser Batteriezelle und das Projekt wird eingestellt."
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    "text": "Der erste Akt der Lithium-Ionengeschichte endet also damit mit einem Rückschlag."
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    "text": "aber die wichtigste Erkenntnis, die bleibt nämlich dass Prinzip funktioniert."
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    "text": "So, jetzt springen wir mal ins Jahr, der Schauplatz, der wechselt von amerikanischen Ölabors an die ehrwürdige Oxford-Universität in England."
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    "text": "Und auf die Bühne da tritt ein Mann, den die Wissenschaft mit einem ungewöhnlichen Ansatz bereichert – der amerikanisch-britische Physiker und Ingenieur John B. Gurdinav ist ein außergewöhnlicher Mensch."
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    "text": "Er beginnt seinen Physikstudium erst mit vierundzwanzig Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, er promoviert mit neunundzwantzig und macht einige seiner wichtigsten Entdeckungen erst als manche andere Wissenschaftler längst in Ruhestand sind."
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    "text": "Die britische Industrie erkennt den Wert dieser Entdeckung erstmal nicht – aber dann wie manchmal in der Wissenschaft spielt der Zufall eine entscheidende Rolle!"
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    "text": "Er experimentiert gerade mit einem Anodenmaterial für Batterien."
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    "text": "Und sein Büro wird für die jährliche Generalreinigung vorbereitet, Yoshino räumt ein bisschen auf und dabei nimmt er offensichtlich eine ausländische Forschungsarbeit zur Hand, die er schon vor Monaten bestellt hatte aber eben nie gelesen hatte."
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    "text": "Er blättert also ein bisschen durch das Papier und hält plötzlich inne."
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    "text": "Sie ist stabiler als alle anderen Zellkonzepte jener Zeit, die häufig gefährlich leicht entflammbar waren."
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    "text": "Der Zufallsfund bringt hier also zwei voneinander unabhängige Forschungslinien zusammen und legt damit den Grundstein für die moderne Lithium-Ionenbatterie."
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    "text": "Beim Entladen Wandern sie wieder zurück."
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    "text": "Die Ionen schaukeln wie auf einem Schaukelstuhl zwischen den Elektronen hin und her."
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    "text": "an andere Batteriehersteller und an die Elektronikindustrie."
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    "text": "Aber eine Erfindung allein, die verändert die Welt noch nicht – sie braucht jemanden, der sie dann auch auf den Markt bringt und bewirbt!"
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    "text": "Und hier kommt ein Ingenieur ins Spiel über den die wenigsten je etwas gehört haben… Isau Kuribayashi von Azaikazei."
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    "text": "Er ist überzeugt, dass Yoshinos Batterie das Potenzial hat, die Elektronicindustrie zu revolutionieren... Aber die Kommerzialisierung, die stockt."
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    "text": "Also handelt er auf eigene Initiative ohne formelle Genehmigung – er lässt von einem amerikanischen Unternehmen funktionierende Prototypen zusammenbauen und präsentiert einen davon persönlich bei Sony!"
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    "text": "Sony erkennt sofort, das ist die Batterie auf die wir gewartet haben."
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    "text": "Der Elektronikkonzern sucht seit Jahren nach einem leichten, wiederaufladbaren Energiespeicher für seine tragbaren Videokameras."
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    "text": "Sony überarbeitet das Design nochmal und tauscht die Anode gegen Grafit aus – ein Material, das noch besser als Anodenmaterial geeignet ist und eine höhere Zyklenfestigkeit bietet!"
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    "text": "Dann beginnt die Ingenieure mit der Skalierung für die Massenproduktion."
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    "text": "Und, nineteenhundertneunzig ist es soweit."
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    "text": "Sony bringt die erste kommerzielle Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt eingebaut in eine Videokamera!"
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    "text": "Ja und der Markt, der reagiert damals sofort."
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    "text": "Konkurrenten wie Panasonic oder Sanio, beginnt ebenfalls mit der Produktion."
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    "text": "Und in den frühen Jahrhunderten übernehmen Hersteller wie Dell die neue Technologie dann auch für ihre Laptops."
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    "text": "John B. Good-Enough, der kommt jetzt wieder ins Spiel und entdeckt zusammen mit seinem Team an der mittlerweile Universität Texas."
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    "end": 771.48,
    "text": "In Austin, in den Jahren nineteen Sechs neunzig siebenneinzig noch Lithium Eisenfosphat kurz LFP als Kartonmaterial das wir heute ja alle von den Elektroautos kennen und der steilen Karriere, die es in den Antriebsbatterien chinesisch Hersteller hingelegt hat."
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    "text": "Wenn wir jetzt heute auf diese Geschichte zurückblicken, dann ist sie vor allem eins aus meiner Sicht ein Lehrstück über Geduld und internationale Zusammenarbeit."
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    "text": "Kein einzelner hätte das alleine geschafft – die Lithium-Mion-Batterie ist das Ergebnis einer globalen jahrzehntelangen kollektiven Anstrengung!"
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    "text": "So, das war's für heute bei Geladen?"
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    "end": 804.72,
    "text": "Wenn euch dieser Episode gefallen hat, dann abonniert ihr auch den Kanal hinterlasst uns gerne einen Like und schreibt uns auch gerne einen Kommentar Bis zum nächsten Sonntag."
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    "text": "Macht's gut, ciao!"
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    "end": 836.7,
    "text": "Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen die hinter den Kulissen sonst noch so mitwerken."
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    "text": "und der Universität Ulm."
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    "start": 863.36,
    "end": 871.7,
    "text": "Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg,"
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