Accumulateur lithium/soufre : développement et compréhension des mécanismes électrochimiques

Dans ce travail de thèse, deux objectifs ont été fixés. Le premier a été de mieux comprendre le mécanisme très complexe qui est en jeu dans les accumulateurs Li/S. Pour cela, les modifications structurales du matériau actif ont été observées in operando et ont permis de valider un modèle clair conce...

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Main Author: Walus, Sylwia
Other Authors: Grenoble Alpes
Language:en
Published: 2015
Subjects:
620
Online Access:http://www.theses.fr/2015GREAI020/document
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spelling ndltd-theses.fr-2015GREAI0202019-04-02T10:32:46Z Accumulateur lithium/soufre : développement et compréhension des mécanismes électrochimiques Lithium/Sulfur batteries : development and understanding of the working mechanisms Accumulateurs lithium/soufre Li/S Mécanismes électrochimiques Β-Soufre In situ et operando DRX Spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) Non-tissé de fibres de carbone Électrode de Li2S Lithium/sulfur batterie Li/S Working mechanism Β-Sulfur In situ and operando XRD Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) Non-woven carbon Li2S positive electrode 620 Dans ce travail de thèse, deux objectifs ont été fixés. Le premier a été de mieux comprendre le mécanisme très complexe qui est en jeu dans les accumulateurs Li/S. Pour cela, les modifications structurales du matériau actif ont été observées in operando et ont permis de valider un modèle clair concernant les réactions de transformations de phases qui contrôlent le lithium/soufre. La cristallisation d’une forme métastable du soufre (bêta-S8 monoclinique) en fin de recharge a ainsi été observée pour la première fois lors d’expériences au synchrotron de l’ESRF. La technique d’impédance électrochimique a également donné d’importantes informations sur les cinétiques deces réactions. Le deuxième objectif visait l’amélioration du système Li/S par l’optimisation des électrodes de soufre afin d’augmenter leurs performances mais également par la fabrication d’électrodes de Li2S efficaces permettant la transition vers le Li-ion/S, plus sécuritaire. In this work two main aspects has been conducted in parallel. The first one was focused on betterunderstanding the very complex working mechanism of Li/S cell. Structural changes evolution ofactive material upon real time battery operation was explored, giving a clear answer on thesolid/liquid reaction evolution, which govern the electrochemistry of Li/S technology. Formationof another allotropic form of sulfur (monoclinic beta-S8) during recharging the battery have beenreported for the first time ever in Li/S community. Impedance technique applied to such systemprovided additional information concerning the kinetics of these reactions. Apart from that,another aspect targeted rather on improvements of already existing solutions (making better sulfurelectrodes, with significantly improved specific capacities) as well as development the alternativesolutions, i.e. fabrication and test of new Li2S-based positive electrodes, which could be apromising transition from classical Li/S cells into safer Li-ion/S batteries. Electronic Thesis or Dissertation Text en http://www.theses.fr/2015GREAI020/document Walus, Sylwia 2015-01-15 Grenoble Alpes Alloin, Fannie
collection NDLTD
language en
sources NDLTD
topic Accumulateurs lithium/soufre
Li/S
Mécanismes électrochimiques
Β-Soufre
In situ et operando DRX
Spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE)
Non-tissé de fibres de carbone
Électrode de Li2S
Lithium/sulfur batterie
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Working mechanism
Β-Sulfur
In situ and operando XRD
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
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Β-Soufre
In situ et operando DRX
Spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE)
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Électrode de Li2S
Lithium/sulfur batterie
Li/S
Working mechanism
Β-Sulfur
In situ and operando XRD
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
Non-woven carbon
Li2S positive electrode
620
Walus, Sylwia
Accumulateur lithium/soufre : développement et compréhension des mécanismes électrochimiques
description Dans ce travail de thèse, deux objectifs ont été fixés. Le premier a été de mieux comprendre le mécanisme très complexe qui est en jeu dans les accumulateurs Li/S. Pour cela, les modifications structurales du matériau actif ont été observées in operando et ont permis de valider un modèle clair concernant les réactions de transformations de phases qui contrôlent le lithium/soufre. La cristallisation d’une forme métastable du soufre (bêta-S8 monoclinique) en fin de recharge a ainsi été observée pour la première fois lors d’expériences au synchrotron de l’ESRF. La technique d’impédance électrochimique a également donné d’importantes informations sur les cinétiques deces réactions. Le deuxième objectif visait l’amélioration du système Li/S par l’optimisation des électrodes de soufre afin d’augmenter leurs performances mais également par la fabrication d’électrodes de Li2S efficaces permettant la transition vers le Li-ion/S, plus sécuritaire. === In this work two main aspects has been conducted in parallel. The first one was focused on betterunderstanding the very complex working mechanism of Li/S cell. Structural changes evolution ofactive material upon real time battery operation was explored, giving a clear answer on thesolid/liquid reaction evolution, which govern the electrochemistry of Li/S technology. Formationof another allotropic form of sulfur (monoclinic beta-S8) during recharging the battery have beenreported for the first time ever in Li/S community. Impedance technique applied to such systemprovided additional information concerning the kinetics of these reactions. Apart from that,another aspect targeted rather on improvements of already existing solutions (making better sulfurelectrodes, with significantly improved specific capacities) as well as development the alternativesolutions, i.e. fabrication and test of new Li2S-based positive electrodes, which could be apromising transition from classical Li/S cells into safer Li-ion/S batteries.
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