About: Matériaux d'insertion et/ou de conversion comme nouveaux matériaux d'electrodes négatives pour batteries Lithium-ion   Goto Sponge  NotDistinct  Permalink

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Thesis advisor
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  • Insertion and/or conversion of new negative electrode materials for Li-ion batteries
dc:subject
  • Thèses et écrits académiques
  • Spectroscopie Mössbauer
  • Électrodes
  • Titanates
  • Antimoniures
  • Batteries Lithium-ion
  • Electrodes négatives
  • Performances et mécanismes
  • Batteries lithium-ion
preferred label
  • Matériaux d'insertion et/ou de conversion comme nouveaux matériaux d'electrodes négatives pour batteries Lithium-ion
Language
Subject
dc:title
  • Matériaux d'insertion et/ou de conversion comme nouveaux matériaux d'electrodes négatives pour batteries Lithium-ion
Degree granting institution
note
  • Le travail de thèse présenté dans ce mémoire, est consacré à l'étude de deux nouvelles familles d'électrode négative pour batteries Li-ion : les antimoniures de métaux de transition Fe1-xNixSb2 (x= 0 ; 0.5 ; 1) et un oxyde de titane de type ramsdellite (Li2Ti3O7) de formulation modifiée. L'objectif de cette étude est d'identifier et de comprendre les mécanismes de réaction lors du cyclage de la batterie de ces deux familles de matériaux. Les propriétés physicochimiques de ces deux familles de composés sont très différentes, ce qui implique des comportements électrochimiques vis-à-vis du lithium et des domaines d'application également très différents. Des techniques de caractérisation complémentaires (diffraction des rayons X, spectroscopie Mössbauer, diffraction des rayons en température….) ont permis de parfaitement décrire les phases de départ ainsi que les phases formées lors du cyclage. Les mécanismes de réactions électrochimiques mis en évidence sont soit de type « insertion » (solution solide dans les ramsdellites) de type biphasé (réaction spinelle ↔ NaCl) et dans certains cas formant des phases intermédiaires non décrites dans la littérature (LixNiSb2, ou Li4Fe0.5Sb2), soit du type « conversion » (LixNiSb2 --> 2Li3Sb + Ni°). La réversibilité, la cinétique, la stabilité des intermédiaires de ces divers mécanismes conditionnent les performances de la batterie
  • The thesis work, presented in this manuscript, is devoted to the study of two new families of materials used as negative electrode in Li-ion batteries : the antimonides transition metals Fe1-xNixSb2 (x= 0 ; 0.5 ; 1) and a modified titanium oxide ramsdellite (Li2Ti3O7). The aim of this study is to identify and understand the electrochemical mechanism during the cycling of the battery. The both properties and electrochemical performance of these two negative electrode families are very different, implying electrochemical behavior and application fields totally different. Several complementary experimental techniques (X-Ray Diffraction; Mössbauer Spectroscopy, …) have been used in order to describe the starting materials and the phases obtained during the cycling. The mechanisms of the electrochemical reaction are either insertion (solid solution type inside ramsdellite materials) biphasing-type (reaction spinel ↔ NaCl), with sometimes formation of intermediate phase never described in the literature (LixNiSb2, or Li4Fe0.5Sb2), or “conversion”-type (LixNiSb2 --> 2Li3Sb + Ni°). Reversibility, kinetic and stability of intermediate phases are primary to control the performance of the battery
dc:type
  • Text
http://iflastandar...bd/elements/P1001
rdaw:P10219
  • 2009
has content type
is primary topic of
is rdam:P30135 of
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