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que les électrodes préparées sur aluminium ne restituent aucune capacité sans Viledon®, en raison de la faible porosité de l’électrode et du faible volume d’électrolyte disponible, l’électrode sur collecteur de carbone permet au contraire de contenir une réserve suffisante d’électrolyte liquide, et le cyclage est réalisé de manière quasi-inchangée. Ces résultats démontrent que la structure poreuse du feutre de carbone permet de contenir une réserve d’électrolyte importante au contact des espèces électrochimiques actives, permettant ainsi un bon contact entre le soufre et l’électrolyte, et retardant la précipitation des espèces formées en décharge. Pour aller plus loin dans la compréhension des phénomènes de polarisation, des mesures d’impédance électrochimique ont été réalisées sur des cellules symétriques (Figure 11). En présence du feutre de carbone, la réponse en impédance du système est largement diminuée par rapport à une électrode sur aluminium, ce qui indique une résistivité plus faible de l’électrode. Figure 11. Mesures d’impédance et diagramme de Nyquist correspondant, obtenu pour des cellules symétriques à partir de deux types d’électrodes: ‘S-on-Al’ (noir) et ‘S-on-NwC’ (rouge), ces deux électrodes ayant été préparées à partir de la même encre, et avec un taux de chargement en soufre identique. Les raisons de la diminution conséquente du demi-cercle à moyenne fréquence sont expliquées par la meilleure connectivité électronique apportée par le feutre de carbone. En effet, les agrégats de soufre et de carbone se retrouvent connectés au réseau de fibres de carbone, ce qui permet de réduire considérablement la résistance intrinsèque de l’électrode. Ainsi, l’inhomogénéité de l’électrode n’est plus un facteur prépondérant en ce qui concerne la réponse de l’électrode en impédance, et l’apport du réseau 3D du feutre de carbone permet un chemin de percolation électronique efficace. 261PDF Image | Accumulateur Lithium Soufre
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