Vanpeene, Victor (2018). Etude par tomographie RX d’anodes à base de silicium pour batteries Li-ion. Thèse. Lyon - Québec, Université de Lyon - Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique, Doctorat en sciences de l'énergie et des matériaux, 256 p.
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Résumé
De par sa capacité spécifique théorique dix fois plus élevée que celle du graphite actuellement
utilisé comme matériau actif d‟anode pour les batteries Li-ion, le silicium peut jouer un rôle
important dans l‟augmentation de la densité d‟énergie de ces systèmes. La réaction d‟alliage
mise en place lors de sa lithiation se traduit cependant par une forte expansion volumique du
silicium (~300 % contre seulement ~10 % pour le graphite), conduisant à la dégradation
structurale de l‟électrode, affectant notablement sa tenue au cyclage. Comprendre en détail ces
phénomènes de dégradation et développer des stratégies pour limiter leur impact sur le
fonctionnement de l‟électrode présentent un intérêt indéniable pour la communauté scientifique
du domaine.
L‟objectif de ces travaux de thèse était en premier lieu de développer une technique de
caractérisation adaptée à l‟observation de ces phénomènes de dégradation et d‟en tirer les
informations nécessaires pour optimiser la formulation des anodes à base de silicium. Dans ce
contexte, nous avons utilisé la tomographie aux rayons X qui présente l‟avantage d‟être une
technique analytique non-destructive permettant le suivi in situ et en 3D des variations
morphologiques s‟opérant au sein de l‟électrode lors de son fonctionnement. Cette technique a
pu être adaptée à l‟étude de cas du silicium en ajustant les volumes d‟électrodes analysés, la
résolution spatiale et la résolution temporelle aux phénomènes à observer. Des procédures de
traitement d‟images adéquates ont été appliquées afin d‟extraire de ces analyses tomographiques
un maximum d‟informations qualitatives et quantitatives pertinentes sur leur variation
morphologique. De plus, cette technique a pu être couplée à la diffraction des rayons X afin de
compléter la compréhension de ces phénomènes. Nous avons ainsi montré que l‟utilisation d‟un
collecteur de courant 3D structurant en papier carbone permet d‟atténuer les déformations
morphologiques d‟une anode de Si et d‟augmenter leur réversibilité en comparaison avec un
collecteur de courant conventionnel de géométrie plane en cuivre. Nous avons aussi montré que
l‟utilisation de nanoplaquettes de graphène comme additif conducteur en remplacement du noir
de carbone permet de former un réseau conducteur plus à même de supporter les variations
volumiques importantes du silicium. Enfin, la tomographie RX a permis d‟étudier de façon
dynamique et quantitative la fissuration et la délamination d‟une électrode de Si déposée sur un
collecteur de cuivre. Nous avons ainsi mis en évidence l‟impact notable d‟un procédé de
« maturation » de l‟électrode pour minimiser ces phénomènes délétères de fissurationdélamination
de l‟électrode.
Because of its theoretical specific capacity ten times higher than that of graphite currently used
as active anode material for Li-ion batteries, silicon can play an important role in increasing the
energy density of these systems. However, the alloying reaction set up during its lithiation results
in a high volume expansion of silicon (~300% compared with only ~10% for graphite) leading to
the structural degradation of the electrode, which is significantly affecting its cycling behavior.
Understanding in detail these phenomena of degradation and developing strategies to limit their
impact on the functioning of the electrode are of undeniable interest for the scientific community
of the field.
The objective of this thesis work was first to develop a characterization technique adapted to the
observation of these degradation phenomena and to draw the necessary information to optimize
the formulation of silicon-based anodes. In this context, we have used X-ray tomography which
has the advantage of being a non-destructive analytical technique allowing in situ and 3D
monitoring of the morphological variations occurring within the electrode during its operation.
This technique has been adapted to the case study of silicon by adjusting the analyzed electrode
volumes, the spatial resolution and the temporal resolution to the phenomena to be observed.
Appropriate image processing procedures were applied to extract from these tomographic
analyzes as much qualitative and quantitative information as possible on their morphological
variation. In addition, this technique could be coupled to X-ray diffraction to complete the
understanding of these phenomena. We have shown that the use of a carbon paper structuring 3D
current collector makes it possible to attenuate the morphological deformations of a Si anode and
to increase their reversibility in comparison with a conventional copper current collector of plane
geometry. We have also shown that the use of graphene nanoplatelets as a conductive additive to
replace carbon black can form a conductive network more able to withstand the large volume
variations of silicon. Finally, the X-ray tomography allowed studying dynamically and
quantitatively the cracking and delamination of a Si electrode deposited on a copper collector.
We have thus demonstrated the significant impact of a process of "maturation" of the electrode to
minimize these deleterious phenomena of cracking-delamination of the electrode.
Type de document: | Thèse Thèse |
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Directeur de mémoire/thèse: | Roué, Lionelet Maire, Eric |
Mots-clés libres: | matériaux |
Centre: | Centre Énergie Matériaux Télécommunications |
Date de dépôt: | 25 juill. 2019 18:11 |
Dernière modification: | 29 sept. 2021 19:55 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/8458 |
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