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Développement d'outils analytiques appliqués à l'étude in-situ de matériaux de batteries

Développement d'outils analytiques appliqués à l'étude in-situ de matériaux de batteries
电池材料原位研究与应用分析开发
批准号:
RGPIN-2016-04524
负责人:
Roué, Lionel
金额:
$2.62万
依托单位国家:
加拿大
项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
财政年份:
2019
资助国家:
加拿大
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-01-01 至 2020-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
锂离子电池,锂离子电池,锂离子电池,可充电电池,锂离子电池和锂离子电池的性能。在此基础上,leledensitesdys ' samengie doit être值得注意的是,增加了samengie (d'un factor2 -3),并将samengie (samengie)和samengie (samengie)结合起来,将samengie (samengie)和samengie (samengie)结合起来。我要测试的是,所有的电子数据都是基于电子数据的,所有的电子数据都是基于电子数据的。一种电极,阳极为硅基,阴极为硅基,源为阴极,候选电极为硅基,源为电极,电容为电子,交换为电子,交换为电子,交换为电子,交换为电子,交换为电子,交换为电子,交换为电子。综上所述,在循环过程中,只有一种可行的方法可以证明,只有一种方法可以证明,即只有一种方法可以证明,即只有一种方法可以证明。此外,交换的交换条件是强调交换的交换条件是交换的交换条件,交换的交换条件是交换的交换条件是交换的交换条件,交换的交换条件是交换的交换条件是交换的交换条件。本文将对相关的数据进行分析,并对相关的数据进行分析,并对相关的数据进行分析。Cette是不可缺少的优化剂,其成分和微观结构。****在研究方案方面,我们提出了三个建议:1 .在原位采用层状成像技术(RX), 2 .在原位采用双腔成像技术(RX), 3 .采用声学技术(RX)。层析成像(RX)在三维空间内重建了与视觉和量子化有关的<s:1> <s:1>电子交换器、<s:1>电子交换器、<s:1>电子交换器、<s:1>电子交换器、<s:1>电子交换器、<s:1>电子交换器、<s:1>电子交换器、电子交换器、电子交换器、电子交换器、电子交换器、电子交换器、电子交换器和电子交换器。La dilatomamotrie - samet - chimique permettra - de suivre - les变异体;La diatomamotrie - samet - samet - samet - samet - samet - samet - samet - samet - samet - samet - samet - samet - samet - samet - samet - strucment。L 'emission acoustique permettra并拉杜岩层断裂materiau actif et / ou杜拉fissuration电影综合当时cyclage德的儿子。不同的交换器的连接、实验交换器的问题、不同交换器的利用、不同交换器的分析、交换器的交换器、交换器的交换器、交换器的交换器、交换器的交换器、交换器的交换器、交换器的交换器、交换器的交换器、交换器的交换器、交换器的交换器。该方法描述了关于新配方/结构的逻辑,以及关于电池性能的逻辑,例如电池性能的逻辑,例如电池性能的逻辑,例如电池性能的逻辑,例如电池性能的逻辑
英文摘要
Les batteries Li-ion sont actuellement les batteries rechargeables les plus performantes sur le marché. Cependant, leur densité d'énergie doit être notablement augmentée (d'un facteur 2-3) pour pouvoir répondre pleinement aux nouvelles exigences du marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Il est donc nécessaire de développer de nouveaux matériaux d'électrode présentant de hautes capacités de stockage. A ce titre, les anodes à base de silicium et les cathodes à base de soufre sont des candidats très prometteurs car le silicium et le soufre ont des capacités spécifiques théoriques environ 10 fois supérieures à celles des matériaux actifs actuels (graphite et oxydes métalliques). Cependant, ces électrodes présentent une faible tenue en cyclage du fait principalement de leur importante dégradation morphologique au cours du cyclage. De plus, cette dégradation est accentuée pour des électrodes à fort contenu en matière active, ce qui est un prérequis pour atteindre des densités d'énergie concurrentielles. Il est donc hautement pertinent de développer des outils de caractérisation in-situ qui permettront de mieux comprendre et quantifier leur évolution morphologique durant le cyclage. Cette étape est indispensable pour optimiser leur composition et microstructure.****Dans le cadre du présent programme de recherche, nous proposons de développer des outils de caractérisation in-situ basés sur la tomographie RX, la dilatométrie et l'émission acoustique. La tomographie RX permettra une reconstruction tridimensionnelle des électrodes afin de visualiser et de quantifier leur évolution morphologique (distribution, taille, tortuosité, connectivité du matériau actif, de la phase carbonée et du réseau poreux) au cours du cyclage. La dilatométrie électrochimique permettra de suivre les variations d'épaisseur de l'électrode et son éventuel effondrement structural. L'émission acoustique permettra d'étudier la fracturation du matériau actif et/ou la fissuration du film composite lors de son cyclage. La conjonction des données expérimentales issues de l'utilisation de ces différents outils analytiques novateurs et complémentaires nous permettra d'avoir une compréhension globale et précise des processus de défaillance de nos anodes de Si et cathodes de Li2S. Cette approche devrait logiquement aboutir à de nouvelles formulations/architectures d'électrodes performantes à fort contenu en matière active qui seront ultimement évaluées au sein de batteries complètes Li2S/Si.**
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Addressing the challenges of high-capacity electrodes for lithium batteries through coordination chemistry
Valorisation de la fraction fine issue de la production de graphite naturel de grade batterie
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Addressing the challenges of high-capacity electrodes for lithium batteries through coordination chemistry
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