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Enregistrement W4252343741 · doi:10.1149/ma2020-02453788mtgabs

Impact of the Binder Nature on the Morphological Change of Sulfur Electrodes upon Cycling Investigated By in Situ Characterization Methods

2020· article· en· W4252343741 sur OpenAlexaff
Quentin Lemarié, Hassane Idrissi, Éric Maire, Pierre‐Xavier Thivel, Fannie Alloin, Lionel Roué

Notice bibliographique

RevueECS Meeting Abstracts · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueConducting polymers and applications
Établissements canadiensInstitut National de la Recherche Scientifique
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMaterials scienceElectrodePolysulfideComposite materialCharacterization (materials science)Degradation (telecommunications)ElectrochemistryLithium–sulfur batterySulfurElectrolyteChemical engineeringNanotechnologyMetallurgyChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Even though the lithium-sulfur (Li/S) battery system is one of the most promising candidates to become the successor of the current Li-ion battery, its insufficient cycle life needs to be resolved before envisioning their commercial use. Several phenomena are reported to be involved in the capacity fading of the Li/S cells upon cycling, among which important structural changes in the sulfur electrode. The binder material plays a crucial role in maintaining the integrity of the electrode through cycling, and the use of innovative in situ characterization techniques enables to get a better understanding of its complex mechanisms. In the present study, operando acoustic emission (AE) and dilatometry techniques, and in situ synchrotron X-ray tomography are used to study the degradation mechanism of sulfur-based electrodes depending on their binder formulation [1-3]. In particular, the impact of using a polyelectrolyte binder (poly(diallyldimethylammonium) bis(trifluromethane sulfonyl)imide), previously known for its polysulfide-retaining and ionic conductive abilities [4], on the morphological degradation of the sulfur electrode is evaluated and compared to more conventional binders (poly(vinylidene difluoride) (PVdF) and carboxymethyl cellulose (CMC)) in the present study To date, AE technique has been used to characterize the degradation mechanisms (crack growth, friction, delamination, matrix cracking, corrosion, etc) of various materials subjected to a stress by mechanical, pressure or thermal means, and has been used in our previous work to monitor the mechanical degradation ( e.g. cracking, collapsing) of electrodes upon cycling. The operando electrochemical dilatometry technique allows to measure thickness variation of an electrode material undergoing electrochemical reactions and has been used to study various battery electrode materials such as graphite or Si anodes. Finally, X-Ray computed tomography (XRCT) is certainly one of the most powerful analytical tools enabling non-destructive 3D imaging of objects with complex and porous morphologies such as S-based electrodes. Using appropriate image processing, segmentation and analysis procedures, quantitative parameters can be extracted such as the volume fraction, the size distribution, the connectivity and the geometrical tortuosity of the constitutive phases of the sulfur electrodes. A spatial resolution of a few tens of nm can be reached with a synchrotron X-ray source. Operando dilatometry is used for one the very first times on sulfur-based electrodes and shows that during the initial sulfur dissolution process, the polyelectrolyte-based electrode displays a lower irreversible thickness contraction of ~16% compared to ~22% and ~31% for CMC and PVdF, respectively. This is confirmed by the XRT measurements showing a reduced thickness variation for the polyelectrolyte electrode compared to the CMC electrode. The same trend is found in the AE results, where a lower acoustic activity attributed to the rupture of the binder/carbon/sulfur network is detected during the 1 st discharge plateau for the polyelectrolyte electrode. All these results confirm the major role of the binder for the Li/S system as well as the highly promising performance of the present polyelectrolyte binder. Thanks to its multifunctionality, it impacts both the diffusion of the active material outside the electrode and the electrode integrity and therefore the conduction paths and accessible active surface for electrochemical processes. [1] Q. Lemarié, H. Idrissi , E. Maire, P.X. Thivel, F. Alloin, L. Roué. Impact of the binder nature on the morphological change of sulfur electrodes upon cycling investigated by in-situ characterization methods, J. Power Sources 477 (2020) 228374. [2] Q. Lemarié, E. Maire, H. Idrissi, P.X. Thivel, F. Alloin, L. Roué,Sulfur-based electrode using a polyelectrolyte binder studied via coupled in situ synchrotron X-ray diffraction and tomography, ACS-Applied Energy Materials 3 (2020) 2422-2431. [3] Q. Lemarié, F. Alloin, P.X. Thivel, H. Idrissi, L. Roué, Study of sulfur-based electrodes by operando acoustic emission, Electrochim. Acta 299 (2019) 415-422 [4] L. Li, T.A. Pascal, J.G. Connell, F.Y. Fan, S.M. Meckler, L. Ma, Y.-M. Chiang, D. Prendergast, B.A. Helms, Molecular understanding of polyelectrolyte binders that actively regulate ion transport in sulfur cathodes, Nat. Commun. 8 (2017) 1–10. Figure 1

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,084
Score d'incertitude au seuil0,263

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,060
Tête enseignante GPT0,331
Écart entre enseignants0,271 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2020
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