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Accumulateur Lithium Soufre

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Accumulateur Lithium Soufre ( accumulateur-lithium-soufre )

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d’une étape de Dispermat®, présentent également une résistance relativement faible à moyenne fréquence. Ces résultats indiquent que la nature du liant a peu d’effet sur la réponse en impédance à moyenne fréquence, tandis que l’effet de la méthode de préparation est davantage prépondérant (a) pour l’homogénéité de l’électrode. (b) Figure 6. Diagramme de Nyquist d’une cellule symétrique S-S (a), préparée à partir d’électrodes de soufre à base de PVdF, à partir d’une encre mélangée manuellement (bleu) ou avec Dispermat® (rouge). Pour comparaison, une électrode à base de CMC, préparée avec Dispermat®, est également représentée (vert). Représentation schématique des phénomènes se produisant au sein de l’électrode (b). Au final, la réponse à moyenne fréquence a été attribuée à la réponse intrinsèque de l’électrode, alors que la résistance élevée a été expliquée par une faible homogénéité de l’électrode et de sa morphologie, et donc à un réseau percolant ionique et électronique moins efficace et responsable d’une polarisation supplémentaire du système. Une représentation schématique des phénomènes et des limitations est visible sur la Figure 6b. Chapitre 3: Collecteur de courant carboné, poreux et 3D: une piste prometteuse pour l’optimisation de l’électrode de soufre Une piste potentielle pour l’augmentation du taux de chargement des électrode de soufre, ainsi que pour l’amélioration des propriétés mécaniques de ces dernières, sans pour autant sacrifier les capacités pratiques restituées, consiste à utiliser un collecteur de courant 3D et poreux. Dans ce 257

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