Etudes physico-chimiques d'électrolytes gélifiés à conduction ionique pour batteries au lithium / par Magaly Caillon-Caravanier ; sous la dir. de Gérard Bosser

Date :

Editeur / Publisher : [S.l.] : [s.n.] , 2002

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Électrolytes

Accumulateurs au lithium-polymère

Conduction ionique

Bosser, Gérard (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université de Tours (1971-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Relation : Etudes physico-chimiques d'électrolytes gélifiés à conduction ionique pour batteries au lithium / par Magaly Caillon-Caravanier ; sous la direction de Gérard Bosser / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2002

Résumé / Abstract : Avec le développement de nouvelles technologies électroniques, la recherche des propriétés fondamentales des électrolytes gels utilisables dans des batteries au lithium s'est largement accrue . L'utilisation de ces matériaux, réalisables en films plastiques minces, permet d'améliorer le rapport entre l'énergie stockée et le volume de la batterie . La conductivité ionique des gels, de type liquide, est assurée par la migration des ions dans l'électrolyte liquide incorporé dans un réseau polymère . C'est pourquoi une étude préliminaire des phases liquides à incorporer a été menée avant d'aborder l'étude des gels . Afin d'optimiser les propriétés conductrices de l'électrolyte liquide, un modèle simplifié de conductivité ionique a été établit . Ce modèle est basé sur l'équilibre de dissociation des paires d'ions . La mobilité ionique est supposée inversement proportionnelle à la viscosité macroscopique du milieu . Les électrolytes liquides sont ensuite incorporés dans des réseaux polymères à base de monomères diacrylate ou de copolymères fluorés (PVdF-HFP/SiO2) . La perte de conductivité des phases liquides "encapsulées", plus accentuée dans le cas des diacrylates, est attribuée aux interactions des ions avec le réseau polymère qui entraînent une diminution de la concentration et de la mobilité des ions libres dans le matériau . Dans le cas des électrolytes gels à base de diacrylate, ces interactions sont quantifiées à partir d'un modèle de transport ionique qui fait intervenir l'hypothèse d'une réticulation tridimensionnelle "quasi-cubique" . Cette hypothèse permet également de prévoir la capacité maximale d'absorption de phase liquide par le réseau . Pour les électrolytes gels à base de PVdF-HFP/SiO2, l'étude de la cinétique d'absorption de la phase liquide nous a permis d'optimiser les conditions de leur élaboration . Les interactions ions-ions, ions-solvant et ions-polymère ont été étudiées qualitativement et quantitativement par spectroscopie Raman . La performance des électrolytes gels élaborés est également estimée en terme de cyclabilité vis-à-vis d'électrodes commerciales pour batteries au lithium . Le comportement des gels a donc été étudié dans des demi-piles associant à une électrode en lithium métal, une anode de carbone ou une cathode d'oxyde de cobalt lithié .