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  •  Rogier , Clémence , 1992-....
     
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  •  Aubert , Pierre-Henri , 19..-.... , chercheur en physique-chimie
     
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  •  Vancaeyzeele , Cédric , 1978
     
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  •  École doctorale Sciences et ingénierie , Cergy-Pontoise, Val d'Oise
     
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  •  Laboratoire de physico-chimie des polymères et des interfaces , Cergy-Pontoise, Val d'Oise
     
     
     
     Affichage MARC
    Auteur : 
    Rogier , Clémence , 1992-....
    Aubert , Pierre-Henri , 19..-.... , chercheur en physique-chimie
    Vancaeyzeele , Cédric , 1978
    Nguyen , Tran Minh Giao , 1976-....
    Favier , Frédéric , 19..-....
    Demourgues-Guerlou , Liliane , 1965-...
    Ghamouss , Fouad , 1977-....
    Pognon , Grégory , 1980-....
    Taberna , Pierre-Louis , 1974-....
    CY Cergy Paris Université , 2020-....
    École doctorale Sciences et ingénierie , Cergy-Pontoise, Val d'Oise
    Laboratoire de physico-chimie des polymères et des interfaces , Cergy-Pontoise, Val d'Oise
    Titre : 
    Vers le développement d'un pseudocondensateur asymétrique avec des électrodes composites à base d'oxydes métalliques (MnO2, MoO3) et de carbones nanostructurés , Clémence Rogier ; sous la direction de Pierre-Henri Aubert et de Cédric Vancaeyzeele et de Tran Minh Giao Nguyen
    Editeur : 
    2020
    Notes : 
    Titre provenant de l'écran-titre
    Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences et ingénierie
    Partenaire(s) de recherche : Laboratoire de physico-chimie des polymères et des interfaces (Cergy-Pontoise, Val d'Oise) (Laboratoire)
    Autre(s) contribution(s) : Frédéric Favier (Président du jury) ; Pierre-Henri Aubert, Cédric Vancaeyzeele, Liliane Demourgues-Guerlou, Fouad Ghamouss, Pierre-Louis Taberna (Membre(s) du jury) ; Liliane Demourgues-Guerlou, Fouad Ghamouss, Grégory Pognon (Rapporteur(s))
    Thèse de doctorat Chimie - Cergy CY Cergy Paris Université 2020
    Les supercondensateurs sont des systèmes de stockage de l énergie destinés à des applications de nécessitant de fortes densité de puissance. Leur densité d énergie peut être augmentée en développant de nouveaux matériaux d électrode à forte capacitance. Dans cet objectif ces travaux décrivent le développement de matériaux composites à base de carbones nanostructurés (architectures avec des nanotubes de carbones et/ou de graphène oxydé réduit) et d oxydes métalliques pseudocapacitifs (MnO2 et MoO3 pour les électrodes positive et négative respectivement). Les oxydes métalliques permettent de générer de fortes capacitances grâce à des réactions redox réversibles sur une large gamme de potentiels. La matrice carbonée nanostructurée induit une porosité et une conductivité des électrodes optimisées et assure le transport des ions et des électrons au sein des matériaux.L électrode positive MnO2-rGO-CNTs est développée par pulvérisation des nanomatériaux carbonés directement sur le collecteur de courant avec un spray dynamique robotisé puis par croissance électrochimique de l oxyde. Sa capacitance maximale est de 265 F/g. Dans une approche similaire, l électrode négative MoO3-CNTs est développée, avec une capacitance maximale de 274 F/g. Les matériaux d électrodes sont caractérisés par différentes techniques physicochimiques (microscopies, analyses de porosité, DRX, spectroscopies).Ces électrodes sont ensuite associées au sein d un pseudocondensateur hybride asymétrique utilisant un électrolyte organique (LiTFSI/GBL) avec une tension de fonctionnement de 2V. Les performances de ce système en termes de densités d énergie et de puissance ainsi que de stabilité électrochimique sont étudiées sur plusieurs milliers de cycles. La densité d énergie maximale est calculée à 25 Wh/kg pour une densité de puissance de 0,1 kW/kg.
    Supercapacitors are energy storage devices for applications requiring high power densities. By developing new electrode materials with high capacitance energy densities can be enhanced. In that regard this work presents the development of composites materials associating nanostructured carbons (architectures with carbon nanotubes and/or reduced graphene oxide) and pseudocapacitive metal oxides (MnO2 and MoO3 for positive and negative electrodes respectively). Metal oxides generate high capacitances thanks to reversible redox reactions in a wide range of potentials. The nanostructured carbon matrix optimizes porosity and conductivity of the electrodes to ensure good ionic and electronic transport within the materials.First MnO2-rGO-CNTs is developed as a positive electrode using spray gun deposition of carbon nanomaterials before electrochemical growth of the oxide. The interest of these elaboration techniques lies in their easy large-scale implementation. Its maximum capacitance is measured at 265 F/g. In a similar approach MoO3-CNTs is developed as a negative electrode with a maximum capacitance of 274 F/g. The materials are characterized using different physicochemical methods (microscopy, spectroscopy, porosity analysis, XRD).These electrodes are then combined in an asymmetric hybrid pseudocapacitor in an organic electrolyte (LiTFSI/GBL) with an operating voltage window of 2V. The performances of this system in terms of energy and power densities as well as electrochemical stability were studied over several thousand cycles. The maximum energy density was found to be of 25 Wh/kg for a power density of 0.1 kW/kg.
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    URL: 
    (Accès au texte intégral) http://www.theses.fr/2020CYUN1098/document
    http://www.theses.fr/2020CYUN1098/abes
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