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dc.contributor.advisorDemourgues-Guerlou, Liliane
dc.contributor.advisorGrilo da Costa Montemor, Maria de Fátima
dc.contributor.authorADÁN MAS, Alberto
dc.contributor.otherDemourgues-Guerlou, Liliane
dc.contributor.otherGrilo da Costa Montemor, Maria de Fátima
dc.contributor.otherCordeiro Colaço, Rogério Anacleto
dc.contributor.otherLebre R Figueiredo, Filipe Miguel H
dc.contributor.otherGalamba Duarte, Raquel Alexandra
dc.contributor.otherPortela Correia dos Santos, Maria Manuela
dc.contributor.otherMagalhães Mendes, Adélio Miguel
dc.date2018-10-02
dc.identifier.urihttp://www.theses.fr/2018BORD0181/abes
dc.identifier.urihttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02054678
dc.identifier.nnt2018BORD0181
dc.description.abstractActuellement, les supercondensateurs sont au centre de beaucoup de recherches. Ils offrent une solution potentielle pour le stockage réversible de l´énergie que ce soit pour le domaine spatial, aéronautique ou encore le transport (véhicules hybrides). Un axe de recherche important, visant à augmenter les densités d'énergie et de puissance, est consacré aux systèmes oxydes de métaux de transition /charbon actif (C) asymétriques. Les systèmes à base de RuO2 présentent les capacités les plus élevées, supérieures à 700 F/g, mais leur coût et leur toxicité limitent leur application aux petits appareils électroniques. Des oxydes moins coûteux tels que les oxydes de cobalt (notamment Co3O4), MnO2, V2O5, Fe3O4, NiO, Ni(OH)2, ainsi que des polymères conducteurs électroniques, ont été étudiés de manière approfondie au cours des dernières décennies jusqu’à être utilisés, pour certains, dans des dispositifs commerciaux. Mais aucun système n’a été aussi étudié que le C / MnO2. En effet, il a été démontré que ce dernier est particulièrement intéressant car il peut fonctionner dans des milieux aqueux à des tensions pouvant aller jusqu’à 2V tout en gardant une bonne stabilité électrochimique durant le vieillissement. Néanmoins, les performances du système, en particulier en termes de densité de puissance, sont limitées à cause de la mauvaise conductivité électronique du MnO2. Il est possible de surmonter ce problème en ajoutant à l’oxyde de manganèse, des matériaux conducteurs à base de carbone (noir de carbone, nanotubes de carbone…) ou encore, en développant des stratégies de greffage ou de décoration plus élaborées. La combinaison d’oxydes avec des espèces carbonées est très largement rapportée dans la littérature alors que le mélange d’oxydes de différente nature l’est beaucoup moins. Nous proposons dans ce projet de synthétiser et de développer des matériaux originaux améliorant, par un effet synergique, les propriétés intéressantes du manganèse, du cobalt et de l'oxyde / hydroxyde de nickel. Les inconvénients de chaque composant étant compensés par les bonnes propriétés complémentaires des autres. Nous cherchons à réunir en un seul matériau (ou composite), le bon comportement pseudocapacitif du manganèse, la bonne conductivité électronique associée aux oxydes de cobalt, la grande capacité de l'hydroxyde de nickel ainsi que les propriétés de conduction du carbone. Ce projet de doctorat vise à concevoir et à fabriquer de nouvelles classes d'électrodes composites hybrides basées sur des assemblages de graphène (pour la capacitance renforcée à double couche) et d'oxydes poreux de métaux de transition (pour une capacité faradique supplémentaire due à de multiples processus rédox réversibles). Les avantages combinés du graphène et des oxydes de métaux de transition permettront aux supercondensateurs à haute densité d'énergie de travailler dans des électrolytes aqueux respectueux de l'environnement ce qui est, aujourd’hui, un besoin reconnu.
dc.description.abstractEnSupercapacitors are the focus of much research at the present time. They offer a potential solution for reversible energy storage in the fields of space, aircrafts or transportation (hybrid vehicles). An important research line, aiming at increasing both energy and power densities, is devoted to asymmetric transition metal oxides / activated carbon (C) systems. RuO2-based devices exhibit the highest capacitance, more than 700 F/g, but their cost limits the applications to small electronic devices. Less expensive oxides such as cobalt oxides (especially Co3O4), MnO2, V2O5, Fe3O4, NiO, Ni(OH)2, as well as electrically conducting polymers, have been extensively studied in the past decades, or used in commercial devices; they EACH exhibit each drawbacks and advantages with regard to applications. But no system has been investigated as much as the C/MnO2 one, which is particularly interesting because it can work in aqueous media at tensions up to 2 V, and high stability in ageing has been demonstrated. Nevertheless, the performances of the system, especially in terms of power density, are limited by the poor electronic conductivity of MnO2. This problem is usually solved by simply mixing conductive carbon materials (carbon black, CNTs…) with MnO2 or by developing more elaborated grafting or decoration strategies. The combination of oxide and carbonaceous species is widely reported in the literature, whereas combining oxides with different natures is less frequently encountered. We propose in this project to synthesize and develop original materials enhancing, through a synergistic effect, the interesting properties of manganese, cobalt and nickel oxide/hydroxide, the drawbacks of each component being overbalanced by the good complementary properties of the other components. We aim at gathering in one single material (or composite), the good pseudocapacitive behavior of manganese, the good electronic conductivity associated to cobalt oxides, the high capacity of nickel hydroxide, as well as the enhanced conduction properties of carbon. The present PhD project aims at designing and manufacturing new classes of hybrid composite electrodes based on assemblies of graphene (for enhanced double layer capacitance) and porous transition metals oxides (for additional faradaic capacitance due to multiple reversible redox processes) directly applied on metallic current collectors. The combined advantages of graphene with those of transition metals oxides will enable supercapacitors with high energy density, working in environmentally friendly aqueous electrolytes, which are an acknowledged need.
dc.language.isoen
dc.subjectStockage de l'énergie
dc.subjectÉlectrodéposition
dc.subjectExfoliation
dc.subjectGraphène
dc.subjectHydroxyde de nickel-cobalt
dc.subjectOxyde de nickel-cobalt
dc.subject.enEnergy Storage
dc.subject.enElectrodeposition
dc.subject.enExfoliation
dc.subject.enGraphene
dc.subject.enNickel-cobalt hydroxide
dc.subject.enNickel-cobalt oxide
dc.titleDéveloppement d'électrodes composites métal-graphène pour de nouveaux dispositifs de stockage électrochimique de l’énergie
dc.title.enAdvanced metal graphene composite electrodes for a new generation of electrochemical energy storage devices
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentCordeiro Colaço, Rogério Anacleto
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (Pessac)
bordeaux.type.institutionBordeaux
bordeaux.type.institutionUniversidade de Lisboa
bordeaux.thesis.disciplinePhysico-chimie de la matière condensée
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2018BORD0181
dc.contributor.rapporteurLebre R Figueiredo, Filipe Miguel H
dc.contributor.rapporteurGalamba Duarte, Raquel Alexandra
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=D%C3%A9veloppement%20d'%C3%A9lectrodes%20composites%20m%C3%A9tal-graph%C3%A8ne%20pour%20de%20nouveaux%20dispositifs%20de%20stockage%20%C3%A9lectrochimique%20de%20l%E2%80%&rft.atitle=D%C3%A9veloppement%20d'%C3%A9lectrodes%20composites%20m%C3%A9tal-graph%C3%A8ne%20pour%20de%20nouveaux%20dispositifs%20de%20stockage%20%C3%A9lectrochimique%20de%20l%E2%80&rft.au=ADA%CC%81N%20MAS,%20Alberto&rft.genre=unknown


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