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hal.structure.identifierInstitut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
hal.structure.identifierRéseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
dc.contributor.authorINVERNIZZI, Ronan
hal.structure.identifierInstitut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les materiaux [IPREM]
dc.contributor.authorLEMOINE, Alexia
hal.structure.identifierInstitut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les materiaux [IPREM]
hal.structure.identifierRéseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
dc.contributor.authorMADEC, Lénaïc
hal.structure.identifierInstitut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
hal.structure.identifierRéseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
dc.contributor.authorWEILL, François
hal.structure.identifierInstitut des Sciences Moléculaires [ISM]
dc.contributor.authorDOURGES, Marie-Anne
hal.structure.identifierInstitut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
hal.structure.identifierRéseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
hal.structure.identifierInstitut de Recherche de Chimie Paris [IRCP]
dc.contributor.authorTANG, Céline
hal.structure.identifierInstitut de Recherche de Chimie Paris [IRCP]
hal.structure.identifierRéseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
dc.contributor.authorGIAUME, Domitille
hal.structure.identifierInstitut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les materiaux [IPREM]
hal.structure.identifierRéseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
dc.contributor.authorBARAILLE, Isabelle
hal.structure.identifierCentre interuniversitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux [CIRIMAT]
hal.structure.identifierRéseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
hal.structure.identifierAdvanced Lithium Energy Storage Systems - ALISTORE-ERI [ALISTORE-ERI]
dc.contributor.authorTABERNA, P.-L.
hal.structure.identifierInstitut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les materiaux [IPREM]
hal.structure.identifierRéseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
dc.contributor.authorFLAHAUT, Delphine
hal.structure.identifierInstitut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
hal.structure.identifierRéseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
hal.structure.identifierAdvanced Lithium Energy Storage Systems - ALISTORE-ERI [ALISTORE-ERI]
dc.contributor.authorOLCHOWKA, Jacob
hal.structure.identifierInstitut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
hal.structure.identifierRéseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
hal.structure.identifierAdvanced Lithium Energy Storage Systems - ALISTORE-ERI [ALISTORE-ERI]
dc.contributor.authorGUERLOU-DEMOURGUES, Liliane
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn2516-0230
dc.description.abstractEnIn the energy storage field, an electrode material must possess both good ionic and electronic conductivities to perform well, especially when high power is needed. In this context, the development of composite electrode materials combining an electrochemically active and good ionic conductor phase with an electronic conductor appears as a perfectly adapted approach to generate a synergetic effect and optimize the energy storage performance. In this work, three layered MnO2 phases with various morphologies (veals, nanoplatelets and microplatelets) were associated with electronic conductor cobalt oxyhydroxides with different platelet sizes (~20 nm vs 70 nm wide), to synthesize 6 different composites by exfoliation and restacking process. The influence of precursors’ morphology on the distribution between the Mn and Co objects within the composites was carefully investigated and correlated to the electrochemical performance of the final restacked material. Overall, the best performing restacked composite was obtained by combining MnO2 possessing a veal morphology with the smallest cobalt oxyhydroxide nanoplatelets, leading to the most homogeneous distribution of the Mn and Co objects at the nanoscale. More generally, the aim of this work is to understand how the size and morphology of the precursors building blocks influence their distribution homogeneity within the final composite and to find the most compatible building blocks to reach a homogenous distribution at nanoscale.
dc.description.sponsorshipLaboratory of excellency for electrochemical energy storage - ANR-10-LABX-0076
dc.language.isoen
dc.publisherRSC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
dc.title.enComposite Mn-Co electrode materials for supercapacitors: Why the precursor’s morphology matters!
dc.typeArticle de revue
dc.identifier.doi10.1039/d2na00616b
dc.subject.halChimie/Matériaux
bordeaux.journalNanoscale Advances
bordeaux.page5089-5101
bordeaux.volume4
bordeaux.issue23
bordeaux.peerReviewedoui
hal.identifierhal-03824766
hal.version1
hal.popularnon
hal.audienceInternationale
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//hal-03824766v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Nanoscale%20Advances&rft.date=2022&rft.volume=4&rft.issue=23&rft.spage=5089-5101&rft.epage=5089-5101&rft.eissn=2516-0230&rft.issn=2516-0230&rft.au=INVERNIZZI,%20Ronan&LEMOINE,%20Alexia&MADEC,%20L%C3%A9na%C3%AFc&WEILL,%20Fran%C3%A7ois&DOURGES,%20Marie-Anne&rft.genre=article


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