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Figure 29. Profils de décharge obtenus à différentes températures 0 °C à -40 °C, cyclage à C/100. Conclusions En conclusions, ces travaux ont permis à la fois de gagner en termes de compréhension du système Li/S et de proposer des solutions innovantes pour l’optimisation des composants et l’amélioration des performances électrochimiques. Le développement d’une méthode simple mais performante pour la préparation des électrodes de soufre sur feutre de fibres de carbone a permis d’améliorer à la fois les performances et les taux de chargement en soufre des électrodes. L’influence des composants d’électrode tels que le liant ou le carbone a été étudié, notamment au travers de mesures de spectroscopie d’impédance électrochimique. Il a été mis en avant l’importance de l’homogénéité de l’électrode vis-à-vis de la polarisation finale de la batterie. L’utilisation du collecteur poreux et 3D en fibres de carbone s’est avérée performante, à la fois pour le soufre élémentaire et le matériau Li2S. Ce dernier a été étudié du point de vue mécanistique, et un mécanisme de première charge a été proposé. Une preuve de concept d’un accumulateur Li- ion/soufre a également pu être démontrée en pile bouton. Enfin, une étude poussée par diffraction des rayons X et par spectroscopie d’impédance électrochimique a permis d’avancer dans la compréhension des mécanismes et réactions complexes en jeu lors de la charge et de la décharge d’un accumulateur Li/S. Un mécanisme de formation des composés de fin de décharge, Li2S et Li2S2 a été proposé, tandis que l’évolution des composants d’une batterie Li/S a été suivie en cyclage par impédance. Ainsi, les paramètres clefs du système ont pu être déterminés. 278PDF Image | Accumulateur Lithium Soufre
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