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Etude d’un dispositif hybride rechargeable entièrement organique pour le stockage électrochimique de l’électricité

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Academic year: 2022

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Journées d’Electrochimie 2015 6/10 Juillet 2015 Rome, Italie

Etude d’un dispositif hybride rechargeable entièrement organique pour le stockage électrochimique de l’électricité.

C. Cougnon,a E. Lebègue,b J. Gaubicher, b T. Brousse b

a Laboratoire MOLTECH Anjou, UMR-CNRS 6200, Université d'Angers, 2 boulevard

Lavoisier 49045, Angers cedex, France.

b Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN), Université de Nantes, CNRS, 2 rue de la Houssinière, BP32229, 44322 Nantes Cedex 3, France

Le développement de nouveaux dispositifs de stockage de l’électricité est un élément essentiel pour corriger l’intermittence des énergies éolienne et photovoltaïque, et garantir ainsi une bonne maîtrise des flux. Une stratégie prometteuse consiste à introduire des molécules organiques électroactives à la surface de carbones activés pour ajouter une contribution faradique au stockage de la charge électrique.1 Cependant, les exemples de dispositifs hybrides tout organique sont encore très rares et la plupart des molécules sélectionnées sont électroactives en milieux aqueux.2

Dans ce travail, nous avons sélectionné deux molécules électroactives en milieux organiques qui se complètent idéalement pour la préparation d’un dispositif de stockage hybride entièrement organique (Figure 1). Chaque électrode est conçue pour fonctionner sur un domaine de potentiel optimal afin de maximiser la densité d’énergie. Les performances de ce dispositif ont été évaluées dans une cellule Swagelok® à trois électrodes et comparées à celles d’un dispositif symétrique carbone-carbone constitué de poudre de carbone non- modifiée.3

Figure 1: Représentation du fonctionnement du dispositif organique hybride References

(1) Pognon, G., Brousse, T., Demarconnay, L., Belanger, D. J. Power Sources 2011, 196, 4117.

(2) Algharaibeh, Z.; Pickup, P.G. Electrochem. Commun. 2011, 13, 147.

(3) Lebègue, E.; Brousse, T.; Gaubicher, J.; Retoux, R.; Cougnon, C. J.

Mater. Chem. A 2009, 2, 8599.

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