Multicationic tungsten-based oxides as electrode materials for fast energy storage devices

Les condensateurs électrochimiques sont des dispositifs de stockage de l'énergie caractérisés par une capacité de puissance élevée. Leurs performances dépendent principalement des propriétés physico- chimiques et de la structure cristallographique de leurs matériaux d'électrode. Un fort in...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Espinosa-Angeles Julio César (Auteur), Brousse Thierry (Directeur de thèse), Quarez Éric (Directeur de thèse), Crosnier Olivier (Directeur de thèse), Simon Patrice (Président du jury de soutenance), Croguennec Laurence (Rapporteur de la thèse), Laberty-Robert Christel (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Soavi Francesca (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), École doctorale Matière, Molécules Matériaux et Géosciences Le Mans (Ecole doctorale associée à la thèse), Institut des Matériaux Jean Rouxel Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Multicationic tungsten-based oxides as electrode materials for fast energy storage devices / Julio César Espinosa-Angeles; sous la direction de Thierry Brousse et de Éric Quarez et de Olivier Crosnier
Publié : 2021
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Chimie des matériaux : Nantes : 2021
Sujets :
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230 |a Données textuelles 
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314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Matière, Molécules et Matériaux (Le Mans) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Institut des Matériaux Jean Rouxel (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Patrice Simon (Président du jury) ; Christel Laberty-Robert, Francesca Soavi (Membre(s) du jury) ; Laurence Croguennec, Christel Laberty-Robert (Rapporteur(s)) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Chimie des matériaux  |e Nantes  |d 2021 
330 |a Les condensateurs électrochimiques sont des dispositifs de stockage de l'énergie caractérisés par une capacité de puissance élevée. Leurs performances dépendent principalement des propriétés physico- chimiques et de la structure cristallographique de leurs matériaux d'électrode. Un fort intérêt pour les matériaux à base d'oxydes présentant un comportement pseudo-capacitif a récemment émergé en raison de leur densité d'énergie potentiellement plus élevée que les matériaux à base de carbone activé utilisés dans les dispositifs commerciaux. De plus, il est nécessaire de rapprocher les performances entre les condensateurs électrochimiques et les batteries afin d obtenir des dispositifs possédant à la fois des densités de puissance et d'énergie élevées. Cette thèse visait à étudier différents oxydes multicationiques à base de tungstène en tant que potentiels matériaux d'électrode négative pour des dispositifs de stockage d'énergie rapides, tels que Fe2WO6 et des bronzes de tungstène hexagonaux, AxWO3 (A = Li+, Na+ et K+). Leur synthèse, leur caractérisation structurale et leurs propriétés électrochimiques ont été étudiées, en utilisant des techniques originales telles que l'EQCM ou du XAS en conditions operando afin de mieux comprendre les mécanismes de stockage de charges se produisant dans ces composés, combinant des concepts de chimie du solide et d'électrochimie 
330 |a Electrochemical capacitors are energy storage devices characterized by a high power ability. Their performance depends mainly on the physical, chemical properties and crystallographic structure of their electrode materials. The interest in oxide-based materials exhibiting a pseudocapacitive behavior has recently increased due to their possible high energy density compared to standard carbon- based materials used in commercial devices. Additionally, the gap between electrochemical capacitors and batteries needs to be reduced in order to reach high-rate devices delivering both high power and energy densities. This thesis aimed to investigate different multicationic tungsten-based oxides as potential electrode materials for fast energy storage devices, such as Fe2WO6 and hexagonal tungsten bronzes, AxWO3 (A=Li+, Na+ and K+). Their synthesis, structural characterization and electrochemical properties were investigated, using original techniques such as EQCM and synchrotron operando XAS in order to fully understand the charge storage mechanism occurring in these compounds, combining solid state chemistry and electrochemistry concepts 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
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