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<mods:abstract>El objetivo general de esta Tesis es desarrollar soluciones de baterías innovadoras basadas&#xd;
en electrodos semi-sólidos y demostrar su viabilidad en diferentes aplicaciones. En&#xd;
particular, las propiedades únicas de los electrodos semisólidos se explotan en diversas&#xd;
tecnologías: baterías de ion litio, baterías Zn - MnO2, baterías Zn - aire y “Electrochemical&#xd;
Ion Pumping”.&#xd;
Comprender la naturaleza de los electrodos semisólidos es de suma importancia para esta&#xd;
tesis. Al evaluar la viscosidad de los electrodos, se demostró su naturaleza tixotrópica.&#xd;
Esto hace posible inyectar esto electrodos dentro de una celda preensamblada. Además,&#xd;
las propiedades iónicas y eléctricas de diferentes formulaciones de electrodos semisólidos se investigan a través de espectroscopía de impedancia electroquímica,&#xd;
demostrando la posibilidad de ajustar las propiedades cambiando su composición:&#xd;
contenido de carbón, electrolito y aditivos.&#xd;
La batería inyectable, en la que los materiales de los electrodos positivo y negativo no&#xd;
están fijados en un colector de corriente, se propone por primera vez como un concepto&#xd;
innovador para facilitar el proceso de reciclaje, permitiendo la reutilización de las celdas&#xd;
de la batería completa. La prueba de concepto se muestra para baterías inyectables&#xd;
acuosas, así como su viabilidad en baterías inyectables no acuosas.&#xd;
En este trabajo, se explora la posibilidad de lograr baterías de alta densidad energética&#xd;
basadas en electrodos semisólidos de Zn-MnO2. Como solución para investigar&#xd;
electrodos semi-sólidos de MnO2, un innovador sistema híbrido que combina flujo (lado&#xd;
negativo) y electrodo inyectable (lado positivo) permite ampliar la vida útil de la batería.&#xd;
Adicionalmente, se investigan los cambios de pH que ocurren dentro del electrolito y que&#xd;
afectan al funcionamiento de la batería. La reacción espontánea entre zinc metálico y el&#xd;
electrolito conduce a la evolución de iones de Zn e hidrógeno, desplazando el pH del&#xd;
electrolito hacia condiciones alcalinas, lo que a su vez dificulta las reacciones&#xd;
electroquímicas reversibles en los electrodos positivo y negativo. La reacción de&#xd;
evolución de oxígeno (OER) en el electrodo positivo se propone como una estrategia&#xd;
simple para restaurar el pH inicial con un protocolo de carga. Curiosamente, el Mn2+&#xd;
disuelto en el electrolito como aditivo, juega un papel importante en la corrección del pH.&#xd;
Usando un indicador de pH disuelto en el electrolito, el efecto del voltaje flotante se&#xd;
evalúa in operando, lo que permite optimizar su valor para que el pH se mantenga estable.&#xd;
En esta Tesis, se proponen electrodos semi-sólidos de Zn para revivir el concepto de una&#xd;
batería alcalina de Zn-aire mecánicamente recargable, en la que los electrodos negativos&#xd;
gastados se sustituyen al final del proceso de descarga. En este estudio, se alcanzan&#xd;
elevadas densidades de energía con una tasa de utilización del material del 85 %. De esta&#xd;
manera, los electrodos semisólidos de Zn se convierten en un tipo de portador de energía&#xd;
verde, ya que pueden generarse en otros lugares utilizando fuentes renovables,&#xd;
almacenarse, transportarse y usarse fácilmente para producir electricidad.&#xd;
La última tecnología en la que se implementan electrodos semi-sólidos es el denominado&#xd;
“Electrochemical Ion Pumping Cell” (EIPC) para la extracción de Li. Se propone por&#xd;
primera vez un nuevo concepto de EIPC basado en el uso de electrodos semisólidos,&#xd;
permitiendo una regeneración sencilla y económica después de llegar a su fin de vida.&#xd;
Siguiendo esta idea, se realiza una prueba de concepto de una regeneración efectiva del&#xd;
sistema mediante el simple reemplazo del electrodo semisólido. Los resultados muestran&#xd;
que EIPC demostró un buen desempeño electroquímico junto con una separación de iones&#xd;
competitiva, incluso para una solución que emula las salmueras típicas de Atacama.</mods:abstract>
<mods:abstract>Energy Storage Systems have become essential element in our modern society as power&#xd;
source for number for applications ranging from power electronics to buffering energy&#xd;
for implementing energy generated from intermittent renewable sources. Among the&#xd;
various energy storage systems, batteries are attracting increasing attention since they&#xd;
offer a good compromise of energy efficiency, energy density and cost. Thus, a variety&#xd;
of battery technologies have been developed over the last decades with the aim of&#xd;
improving their key performance indicators (KPIs). Despite the great efforts devoted to&#xd;
this field, many challenges remain in terms of sustainability, energy and power density,&#xd;
eco-friendliness, recyclability, etc.&#xd;
The overall aim of this Thesis is to develop innovative battery solutions based on semisolid electrodes and demonstrate their feasibility in different applications. In particular,&#xd;
the unique properties of semi-solid electrodes are exploited in various technologies, i.e.&#xd;
lithium-ion batteries, zinc – manganese dioxide batteries, zinc – air batteries and&#xd;
electrochemical ion pumping system. These properties are easily tunable by changing the&#xd;
formulation of different semi-solid electrodes (rheology, ionic conductivity, and electrical&#xd;
conductivity), and the design of new battery cells prototypes.</mods:abstract>
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