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Stage de Master 2 (6 mois)

Postée le 30-04-2018 par Institut Charles Sadron (ICS, CNRS)

Niveaux d'études
Bac +5 et plus
Type de contrat
Stage
Date de début de la mission
01/09/2018
Durée de la mission
5 - 6 mois
Rémunération
1300 €

Missions

De nouveaux additifs pour des batteries Li-Ion plus sûres
Les batteries lithium-ion (BLI) haute énergie sont de nos jours la source d’énergie de choix pour différentes classes de dispositifs électroniques portables et les meilleures candidats pour les véhicules électriques.1Cependant les BLIs commerciales qui utilisent une anode de carbone, un électrolyte organique de type carbonate d’alkyle et une cathode faite d’un oxyde de métal de transition lithié, n’offrent pas toutes les garanties de sûreté requises pour le développement des voitures électriques. En particulier, la dégradation de la couche qui forme l'interface entre l'électrode négative et l'électrolyte peut conduire à l’inflammation de la batterie. De récentes études ont montré que des perfluoropolyethers, qui possèdent une stabilité thermique excédant 200°C, pouvaient être très utiles comme composants d’électrolyte dans l’élaboration de nouvelles batteries plus sûres.2
L’objectif de ce stage consiste à explorer le potentiel de nouveaux composés fluorés susceptibles de limiter l’inflammabilité des BLIs. Le stage sera effectué à l’ICS en lien avec un groupe industriel dont les activités sont liées au développement des BLIs pour le véhicule du futur. Le programme de travail comprend dans une première partie une étude expérimentale modélisant les phénomènes interfaciaux intervenant dans les batteries, étude qui sera réalisée dans le groupe du Dr. M.P. Krafft (Institut Charles Sadron, CNRS, Strasbourg). Ce groupe possède une expertise reconnue dans le domaine des composés fluorés, leur comportement aux interfaces et leurs applications.3-5 Des tests de caractérisation et de performance seront ensuite effectués dans les Laboratoires du groupe industriel. 
Références :
1.  Goodenough, J. B.; Park, K.-S. The Li-Ion rechargeable battery: A perspective. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 1167−1176.
2.   Wong, D. H. C.; Thelen, J. L.; Fu, Y.; Devaux, D.; Pandya, A. A.; V.S. Battaglia; Balsara, N. P.; DeSimone, J. M. Nonflammable perfluoropolyether-based electrolytes for lithium batteries. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 2014, 111, 3327–3331.
3.  Yang, G.; O'Duill, M.; Gouverneur, V.; Krafft, M. P. Recruitment and immobilisation of a fluorinated biomarker across an interfacial phospholipid film using a fluorocarbon gas. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 8402-8406. Labelisé "Very Important Paper"
4.  Krafft, M. P. Large organized surface domains self-assembled from non-polar amphiphiles. Acc. Chem. Res. 2012, 45, 514-524.
5.   Krafft, M. P. Overcoming inactivation of the lung surfactant by serum proteins: a potential role for fluorocarbons? Soft Matter 2015, 11, 5982-5994.
Ce stage sera financé par un groupe industriel en collaboration avec le laboratoire.
Date de démarrage: Dès que possible
Localisation: Institut Charles Sadron (CNRS). 23 rue du Loess. 67034 Strasbourg (France).

Have a look on some of our recent papers:
1. Yang, G.; O'Duill, M.; Gouverneur, V.; Krafft, M. P. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 8402.
2. L. Gazzera, R. Milani, L. Pirrie, C. Blanck, M. Schmutz, G. Resnati, P. Metrangolo, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, DOI 10.1002/anie.201603706.
3. Yamamoto, D.; Nakajima, C.; Shioi, A.; Krafft, M. P.; Yoshikawa, K. Nat. Commun. 2015, 6, 7189.
4. Nguyen, P. N.; Waton, G.; Vandamme, T.; Krafft, M. P. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 6404.
5. Nguyen, P. N.; Veschgini, M.; Tanaka, M.; Waton, G.; Krafft, M. P. Chem. Commun. 2014, 50, 11576.
6. Krafft, M. P. Soft Matter 2015, 11, 5982.
7. Krafft, M. P.; Fainerman, V. B.; Miller, R. Colloid Polym Sci. 2015, 293, 3091.
8. Krafft, M. P.; Riess, J. G. Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 2015, 20, 192.
8. Krafft, M. P. Acc. Chem. Res. 2012, 45, 514.
9. Krafft, M. P.; Riess, J. G. Chem. Rev. 2009, 109, 1714.

Profil recherché:

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