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(a) (b) Figure 9. Résultats de cyclage obtenus pour des électrodes de soufre, de compositions identiques, et présentant un taux de chargement en soufre d’environ 4,4 mg cm-2, mais enduites sur deux collecteurs de courant différents : sur aluminium (noir) et sur feutre de carbone (rouge). Courbe de charge/décharge du premier cycle à C/20 (a) et rétention de capacité (b). La Figure 10 présente les images MEB d’une électrode ‘S-on-NwC’ en fin de décharge, sur laquelle la formation de produits solides est attendue. Il peut être noté que toute la surface offerte par les fibres de carbone est couverte pas un dépôt dense. Ainsi, il peut être conclu que les fibres de carbone participent au processus de décharge, en offrant une surface développée conductrice pour le dépôt de produits solides et isolants. En revanche, la surface développée par les fibres est relativement faible (0,05 cm2 g-1), et il est peu probable que cette surface permette d’expliquer l’amélioration significative des performances en décharge, en comparaison des électrodes sur aluminium. Figure 10. Images MEB d’une électrode ‘S-on-NwC’ après une première décharge: vue en coupe, et grossissement sur une fibre de carbone unitaire. Le cyclage des électrodes sans séparateur Viledon® (réservoir d’électrolyte poreux et épais) a permis de discriminer davantage les électrodes sur aluminium et sur feutre de non-tissé. Tandis 260PDF Image | Accumulateur Lithium Soufre
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