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Ainsi, la préparation des électrodes avec des taux de chargement en soufre supérieurs à l’optimum ne semble pas avoir d’intérêt, puisque l’utilisation du soufre au sein de ces électrodes ne sera pas optimale (entre 4 et 6 mgSoufre cm-2 selon le liant), et la capacité obtenue en pratique ne sera pas améliorée. Nous avons également étudié les propriétés électriques des électrodes de soufre par spectroscopie d’impédance électrochimique. Pour ce faire, et dans le but de supprimer la contribution de l’électrode négative de lithium métal, des cellules symétriques ont été préparées, à partir de deux électrodes de soufre identiques. Un exemple de diagramme de Nyquist est présenté sur la Figure 4, sur laquelle quatre régions peuvent être distinguées. (a) (b) Figure 4. Diagramme de Nyquist d’une cellule S-S symétrique, composée de deux électrodes de soufre (S/SuperP®/PVdF), présentant un taux de chargement en soufre ~ 7,0 mgsoufre cm-2 pour une épaisseur d’électrode d’environ 130 μm (a). Schéma du circuit équivalent correspondant (b). A haute fréquence, les mesures d’impédance permettent de mettre en évidence l’effet de la résistance d’électrolyte, du contenant et du support de la pile bouton, ainsi que des câbles de connexion, et la réponse peut être modélisée par une résistance ohmique (R). La réponse à basse fréquence (LF) d’une électrode poreuse peut être décrite pas un module de Warburg restreinte, associé à une diffusion semi-infinie restreinte, et qui peut être expliqué par le caractère bloquant de l’électrode de soufre à l’état initial. L’interprétation de la réponse à moyenne fréquence (MF) et du demi-cercle correspondant est plus controversée. Pour expliquer ce phénomène, des 255PDF Image | Accumulateur Lithium Soufre
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