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dc.contributor.advisorElisabeth Djurado
hal.structure.identifierLaboratoire d'Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces [LEPMI ]
dc.contributor.authorSHARMA, Rakesh
dc.contributor.otherWerner Paulus [Président]
dc.contributor.otherRose-Noëlle Vannier [Rapporteur]
dc.contributor.otherPierre-Marie Geffroy [Rapporteur]
dc.contributor.otherJean-Marc Bassat
dc.contributor.otherMonica Burriel
dc.identifier.nnt2016GREAI091
dc.description.abstractDes oxydes appartenant au type structural Ruddlesden-Popper (RP) sont des matériaux de cathode prometteursdes piles à combustible à oxyde électrolyte solide (SOFC) fonctionnant à température intermédiaire (~ 500-700 °C). L’objectif de cette thèse est l’élaboration de conducteurs ioniques et électroniques, mixtes (MIEC) tels que la solution solide, La2-xPrxNiO4+δ, 0 ≤ x ≤ 2, des phases RP de formule Lan+1NinO3n+1 (n= 1, 2 and 3) et les composites associés à la cérine gadoliniée, Ce0.9Gd0.1O2-δ (CGO).Une microstructure et une architecture innovantes de ces électrodes ont été obtenues avec succès en utilisant l’atomisation électrostatique (ESD) et la sérigraphie (SP). La structure, la composition, la non-stoechiométrie en oxygène et la microstructure de ces matériaux ont été caractérisées par diffraction des rayons X, par spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie, par analyse thermogravimétrique et par microscopie électronique à balayage. Les propriétés électrochimiques et la stabilité chimique de ces électrodes à oxygène sont discutées en fonction de leur architecture et de la composition en utilisant la spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE) et la diffraction des rayons X, respectivement. Enfin, une cellule complète SOFC intégrant la cathode LaPrNiO4+δ a été testée.Mots Clés: Pile à combustible à haute température (SOFC), Conducteur ionique et électronique mixte (MIEC), Cathode, Nickelates, Ce0.9Gd0.1O2-δ (CGO), Microstructure de type corail, Design architectural, Interfaces, Stabilité chimique, Atomisation électrostatique (ESD), Sérigraphie (SP), Spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS).
dc.description.abstractEnLayered Ruddlesden-Popper type (RP) oxides are promising cathodes for solid oxide fuel cells operating at intermediate temperature (~500 - 700 °C).This thesis is focused on the synthesis of mixed ionic-electronic conducting materials such as pure La2-xPrxNiO4+δ, 0 ≤ x ≤ 2, higher order Lan+1NinO3n+1 (n= 1, 2 and 3) RP phases and composites adding Ce0.9Gd0.1O2-δ (CGO) component. An innovative microstructure and architecture of these electrodes were successfully prepared using electrostatic spray deposition (ESD) and screen-printing (SP) processes. These materials were evaluated through structural, compositional, oxygen non-stoichiometry and microstructural characterizations using X-ray diffraction, energy-dispersive X-ray spectroscopy, thermogravimetric analysis and scanning electron microscopy. The electrochemical properties and chemical stability of these oxygen electrodes are discussed according to the architectural design and composition using electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and X-ray diffraction, respectively. Finally, a single SOFC based on LaPrNiO4+δ cathode has been tested.Keywords: Solid Oxide Fuel cell(SOFC), Mixed Ionic and Electronic Conductor (MIEC), Cathode, Nickelates, Ce0.9Gd0.1O2-δ (CGO), Coral-type microstructure, architectural design, interfaces, chemical stability, Electrostatic Spray Deposition (ESD), Screen-Printing (SP), Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS).
dc.language.isoen
dc.subjectPile à combustible à haute température (SOFC)
dc.subjectNickelates
dc.subjectDesign architectural
dc.subjectMicrostructure de type corail
dc.subjectInterfaces
dc.subjectSpectroscopie d’impédance électrochimique (EIS)
dc.subject.enSolid Oxide Fuel cell(SOFC)
dc.subject.enNickelates
dc.subject.enArchitectural design
dc.subject.enCoral-Type microstructure
dc.subject.enInterfaces
dc.subject.enElectrochemical Impedance Spectroscopy (EIS)
dc.titleConception innovante de cathodes à base de nickelates de terres rares pour piles à combustible à oxyde électrolyte solide
dc.title.enInnovative design of rare earth nickelates as cathodes for solid oxide fuel cells
dc.typeThèses de doctorat
dc.subject.halChimie/Matériaux
bordeaux.type.institutionUniversité Grenoble Alpes
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale Ingénierie - matériaux mécanique énergétique environnement procédés production (Grenoble ; 2008-....)
hal.identifiertel-01690645
hal.version1
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//tel-01690645v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Conception%20innovante%20de%20cathodes%20%C3%A0%20base%20de%20nickelates%20de%20terres%20rares%20pour%20piles%20%C3%A0%20combustible%20%C3%A0%20oxyde%20%C3%A9lectrolyte%2&rft.atitle=Conception%20innovante%20de%20cathodes%20%C3%A0%20base%20de%20nickelates%20de%20terres%20rares%20pour%20piles%20%C3%A0%20combustible%20%C3%A0%20oxyde%20%C3%A9lectrolyte%&rft.au=SHARMA,%20Rakesh&rft.genre=unknown


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