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Structuration de collecteurs de courant d'or pour la réalisation de micro-supercondensateurs à base d'oxyde de ruthénium

机译:金集电器的结构化,用于生产氧化钌微型超级电容器

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摘要

Depuis une dizaine d'années, on observe un développement de l'électronique embarquée intégrée à la plupart des objets que nous utilisons au quotidien. Il s'agit maintenant de les interconnecter en créant des réseaux embarqués connectés tels que les réseaux de capteurs autonomes sans fils. La miniaturisation des composants permet d'envisager une autonomie énergétique de ces réseaux composés de capteurs, récupérateurs d'énergie et de micro-batteries. Cependant la faible durée de vie des batteries et leur puissance limitée sont problématiques pour de telles applications. Les micro-supercondensateurs représentent une alternative pertinente pour la gestion de l'énergie dans les systèmes embarqués, notamment grâce à leur durée de vie très élevée. L'objectif de cette thèse concerne l'optimisation des performances de ces dispositifs en termes de densité de puissance et d'énergie. La capacité du supercondensateur étant proportionnelle à la surface électrochimiquement active des électrodes, nous nous sommes donc intéressés à la structuration de collecteurs de courant en or pour optimiser les performances des micro-supercondensateurs à base d'oxyde de ruthénium. Nous avons sélectionné deux principales techniques pour fabriquer une structure tridimensionnelle de l'or. Dans un premier temps, le dépôt physique d'or par évaporation à angle oblique (OAD) nous a permis de réaliser un substrat colonnaire suivi d'un dépôt d'oxyde de ruthénium. Dans un deuxième temps, nous avons mis en place un dépôt électrochimique d'or avec un modèle dynamique à bulles d'hydrogène. Cette technique permet la fabrication d'une structure d'or en trois dimensions par le biais d'un dépôt d'or réalisé simultanément avec une évolution d'hydrogène. L'électrodéposition de l'oxyde de ruthénium sur cette structure poreuse a montré une très bonne compatibilité notamment en terme d'homogénéité du dépôt, une forte capacité à faible vitesse de balayage (> 3 F/cm2) et une bonne cyclabilité. Pour tester les performances de ces électrodes, nous avons réalisé un dispositif complet en configuration empilée présentant de bonnes caractéristiques. Cette technologie de fabrication a pu par ailleurs être transférée à la micro-échelle pour des dispositifs planaires à l'aide de procédés de photolithographie sur électrodes interdigitées.
机译:在过去的十年中,我们已经看到了车载电子设备在集成到我们每天使用的大多数物体中的发展。现在的问题是通过创建连接的车载网络(例如自主无线传感器的网络)来互连它们。组件的小型化使得可以设想由传感器,能量回收器和微型电池组成的这些网络的能量自治。然而,对于这样的应用,电池的短寿命和其有限的功率是有问题的。微型超级电容器是嵌入式系统中能量管理的一种替代选择,特别是由于它们的使用寿命很长。本文的目的是在功率和能量密度方面优化这些设备的性能。超级电容器的容量与电极的电化学活性表面成比例,因此我们对金集电器的结构感兴趣,以优化基于氧化钌的微型超级电容器的性能。我们选择了两种主要技术来制作金的三维结构。首先,通过倾斜角蒸发(OAD)进行金的物理沉积使我们能够制造圆柱状衬底,然后沉积氧化钌。其次,我们用氢气泡动力学模型建立了金的电化学沉积。该技术允许通过与析氢同时进行的金沉积来产生三维金结构。氧化钌在该多孔结构上的电沉积已显示出非常好的相容性,特别是在沉积物的均匀性,低扫描速度下高容量(> 3 F / cm2)和良好的循环性方面。为了测试这些电极的性能,我们生产了具有良好特性的堆叠结构的完整器件。使用指叉电极上的光刻工艺,该制造技术也可以转移到用于平面设备的微尺度。

著录项

  • 作者

    Ferris Anaïs;

  • 作者单位
  • 年度 2017
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