MATERIAUX D’ELECTRODE COMPRENANT UN OXYDE LAMELLAIRE DE POTASSIUM ET DE METAL, ELECTRODES LES COMPRENANT ET LEUR UTILISATION EN ELECTROCHIMIE DOMAINE TECHNIQUE La presente demande se rapporte au domaine des materiaux electrochimiquement actifs et de leurs utilisations dans des applications electrochimiques. Plus particulierement, la presente demande conceme generalement des materiaux d'electrode comprenant un oxyde lamellaire de potassium et de metal en tant que materiau electrochimiquement actif, les electrodes les comprenant, leurs procedes de fabrication et leur utilisation dans des cellules electrochimiques. ETAT DE LA TECHNIQUE Les batteries dites tout solide sont une solution emergente pour les batteries de vehicules electriques ou les batteries de traction des voitures electriques de nouvelle generation. Par rapport aux batteries lithium-ion conventionnelles utilisant des electrolytes liquides, les batteries tout solide peuvent generalement etre fabriquees a moindre cout, et peuvent presenter une duree de vie amelioree, des temps de charge plus rapides, des performances plus elevees, et une securite amelioree. En raison de leur capacite theorique plus elevee, et de leur potentiel a resoudre certains problemes de densite energetique associes batteries lithium-ion conventionnelles, les batteries comprenant des anodes de lithium ou de sodium metallique ont ete revisitees et ameliorees afin de remplacer les anodes en graphite dans les systemes de stockage a densite energetique elevee. Cependant, Ie cout plus eleve des materiaux de cathode commerciaux classiques pour les batteries lithium-ion (par exemple, Ie dioxyde de cobalt et de lithium (LiCoCh) et les oxydes de lithium, de nickel, de manganese et de cobalt (NMC) tels que Ie LiNio,33Mno,33Coo,3302 (NMC 111), Ie LiNio,sMno,2Coo,202 (NMC 622), et Ie LiNio,aMno,iCoo,i02 (NMC 811)), et les procedes complexes 1 Date Re^ue/Date Received 2024-02-125 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 de synthese ou de production des materiaux d’electrodes exempts de lithium, limitent l'adoption des batteries tout solide, en particulier dans les systemes de stockaged'energie a grande echelle. Par consequent, il existe done un besoin pour Ie developpement de nouveaux materiaux d'electrode excluant un ou plusieurs des inconvenients des materiaux de cathode commerciaux conventionnels. Par exemple, il existe un besoin pour des materiaux a faible cout, a haute capacite et a haut voltage pour les batteries tout solide. SOMMAIRE Selon un aspect, la presente technologie conceme un materiau d'electrode comprenant un materiau electrochimiquement actif, ledit materiau electrochimiquement actif comprenant un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KXMO2, dans laquelle x est un nombre tel que 0 < x 0,7, et M est choisi parmi Co, Mn, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Dans un mode de realisation, Ie materiau electrochimiquement actif comprend un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KxMyMni^O2, dans laquelle x est tel qu’ici defini, y est un nombre tel que 0 ≤y≤1,0, et M est choisi parmi Co, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Par exemple, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule KxFeyMni-yO2, dans laquelle x et y sont tels qu’ici definis. Dans un autre mode de realisation, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule KxNio,5KMni^i5X0|2, dans laquelle x est tel qu’ici defini. Dans un autre mode de realisation, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule KxNio.BxMni^.s^MyOs, dans laquelle x est tel qu’ici defini, y est un nombre tel que 0 y (1,0 - 0,5x), et M est choisi parmi Co, Fe, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Par exemple, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de fbrmule KxNi05xMni. 0.5xTiyO2, dans laquelle x et y sont tel qu’ici definis. Dans un autre mode de realisation, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est choisi dans Ie groupe constitue de Ko,67Nio,33Mno,6702, Ko,6Nio,3Mno,702, Ko.sNio^sMnoysC^, Ko^Nio^MnosC^, Ko,4Nio,2Mno,6Tio.2C2, Ko,4Nio,2Mno,7Tio.i02, Ko^Nio^Mno.zsTicmsC^, Ko,4Feo,4Mno,602, Ko,4Nio,iMno,902, Ko,4Mn02, Ko.3Nio,i5Mno,s502, Ko,3Nio,2Mno,g02l Ko,3Mn02, Ko^Nio.iMno.gC^, Ko^Nio^Mno.802, Ko^MnCfe, Ko,iNio,o5Mno,9502, Ko,iNio,iMno^02, et d’une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 25 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/2373X6 PCT/CA2020/050735 Selon un autre aspect, la presente technologie concerne un materiau d'electrode comprenant un material! electrochimiquement actif, ledit materiau electrochimiquement actif comprenant un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule NazKxMO2, dans laquelle x est un nombre tel que 0 < x < 0,7, z est un nombre tel que 0 <x < 0,8, et M est choisi parmi Co, Mn, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Dans un mode de realisation, Ie materiau electrochimiquement actif comprend un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule NazKxMyMni^O2, dans laquelle x et z sont tels qu’ici definis, y est un nombre tel que 0 y 1,0, et M est choisi parmi Co, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Dans un autre mode de realisation, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule NazKxNiyMni-yOz, dans laquelle x et z sont tels qu’ici definis, et y est un nombre tel que 0 y 1,0. Dans un autre mode de realisation, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est choisi dans Ie groupe constitue de Nao^Ko.osNio^iMno.sgCh, Nao.eKo.osNio^Mno.ssOz, Nao^Ko.oBNio^Mno.sCh, Nao,6Ko,oaNio,2Mno,802, Nao,32Ko,oaNio,2Mno,a02, Nao,2Ko^Nio,2Mno,s02, et d’une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Dans un autre mode de realisation, Ie materiau d'electrode comprend en outre un materiau conducteur electronique. Selon un exemple, Ie materiau conducteur electronique est choisi dans Ie groupe constitue du noir de carbone, du noir d’acetylene, du graphite, du graphene, des fibres de carbone, des nanofibres de carbone, des nanotubes de carbones, et d’une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Dans un autre mode de realisation, Ie materiau d'electrode comprend en outre un liant. Selon un example, Ie liant est choisi dans Ie groupe constitue d’un liant polymere de type polyether, un polymere fluore, et un liant hydrosoluble. Selon un autre aspect, la presente technologie concerne une electrode comprenant un materiau d'electrode tel qu’ici defini sur un collecteur de courant. Dans un mode de realisation, I’electrode est une electrode positive. 35 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/2373X6 PCT/CA2020/050735 Selon un autre aspect, la presente technologie conceme une cellule electrochimique comprenant une electrode negative, une electrode positive et un electrolyte, dans laquelle I’electrode positive est telle qu’ici definie. Dans un mode de realisation, I’electrode negative comprend du lithium metallique, du sodium metallique, du potassium metallique, ou un alliage comprenant au moins un de ceux-ci. Dans un autre mode de realisation, I’electrode negative comprend au moins I’un d’un alliage prelithie, un graphite prelithie, un silicium prelithie, un oxyde prelithie, ou une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Dans un autre mode de realisation, I’electrode negative comprend au moins I'un d’un alliage presodie, d’un carbone dur presodie, et d’un oxyde presodie. Dans un autre mode de realisation, I’electrode negative comprend au moins I'un d’un alliage prepotassie, un graphite prepotassie, un carbone dur prepotassie, et un oxyde prepotassie. Dans un aiitre mode de realisation, ('electrolyte est un electrolyte liquide comprenant un sei dans un solvant. Dans un autre mode de realisation, ('electrolyte est un electrolyte gel comprenant un sei dans un solvant et eventuellement un polymere solvatant. Dans un autre mode de realisation, I'electrolyte est un electrolyte polymere solide comprenant un sei dans un polymere solvatant. Selon un example, Ie sei est choisi parmi un sei de lithium, un sei de sodium, un sei de potassium, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Dans un autre mode de realisation, I’electrolyte est un electrolyte de verre ou de ceramique. Par exemple, I'electrolyte est un electrolyte en verre ou en ceramique choisi parmi un electrolyte de type perovskite deficient en sites, un electrolyte de type grenat, un electrolyte en vitroceramique de type NASICON, un electrolyte de type LISICON, un oxyde d'aluminium (AI2O3) conducteur d’ion de sodium (Na+) stabilise au lithium, et d’autres electrolytes en verre ou en ceramique similaires. Selon un autre aspect, la presente technologie conceme une batterie comprenant au moins une cellule electrochimique telle qu’ici definie. 45 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 Dans un mode de realisation, la batterie est choisie dans Ie groupe constitue d’une batterie au lithium, d’une batterie lithium-ion, d’une batterie au sodium, d’une batterie sodium-ion, d’une batterie au potassium, et d’une batterie potassium-ion. BREVE DESCRIPTION DES FIGURES La Figure 1 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ka.67Ni9.33Mno.67O2 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko.67Nio.33Mno.67O2 lamellaire. La Figure 2 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.6Nio.3Mno.7O2 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko.6Nio.3Mno.7O2 lamellaire. La Figure 3 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.5Nio.25Mno.75O2 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko,5Nio^5Mno,7502 lamellaire. La Figure 4 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.4Nio.2Mno.8O2 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I’Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko,4Nio,2Mno,802 lamellaire. La Figure 5 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko,4Nio,2Mno,6Tio^02 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) deux illustrations de la structure cristalline pour Ie Ko,4Nio,2Mno,6Tio,202 lamellaire. La Figure 6 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.4Nio.2Mno.7Tio.1O2 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko^Nio^MnojTio.iOa lamellaire. 55 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 La Figure 7 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.4Nio.2Mno.75Tio.05O2 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko,4Nio,2Mno,75Tio,o502 lamellaire. La Figure 8 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.4Feo.4Mno,6O2 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko.4Feo.4Mno.6O2 lamellaire. La Figure 9 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.4Nio.1Mno.9O2 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) et (C) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko.4Nio.1Mno.9O2 lamellaire. La Figure 10 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko,4Mn02 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko,4Mn02 lamellaire. La Figure 11 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.3Nio.15Mno.s5O2 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko.3Nio.15Mno.85O2 lamellaire. La Figure 12 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko,3Nio,2Mno,s02 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko.3Nio.2Mno.8O2 lamellaire. La Figure 13 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.3Mn02 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko.3Mn02 lamellaire. La Figure 14 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.2Nio.1Mno.9O2 obtenue en utilisant la synthese 65 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 a I’etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) et (C) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko.2Nio.1Mno.9O2 lamellaire. La Figure 15 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.2Nio.2Mno.8O2 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko.2Nio3Mno.8O2 lamellaire. La Figure 16 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko^MnOz obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I’Exemple 1(a); et en (B) les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko^MnOs lamellaire. La Figure 17 montre en (A) un diagramme de diffraction des rayons X pour une poudre d'oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko.1Nio.05Mno.95O2 obtenue en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a); et en (B) une illustration de la structure cristalline et les caracteristiques de la structure cristalline pour Ie Ko.1Nio.05Mno.95O2 lamellaire. La Figure 18 montre en les diagrammes de diffraction des rayons X pour des poudres d'oxydes lamellaires de potassium et de metal de formules Nao.74Ko.08Nio.41Mno.59O2 (ligne noire), Na0.6K0.08Ni0.34Mn0.66O2 (ligne rouge), Nao,74Ko,osNio,2Mno.802 (ligne bleue), Nao,6Ko,o&Nio,2Mno,802 (ligne rose), Na032K0.08Ni0.2Mn0.8O2 (ligne bordeaux), et Nao.2Ko.2Nio.2Mno.8O2 (ligne orange) obtenues en utilisant la synthese a I'etat solide decrite a I'Exemple 1(a). La Figure 19 est un graphique de la capacite (mAh.g-1) en fonction de x pour un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KxNio.5xMnw.5xO2 (dans laquelle, x est un nombre tel que 0,1 x 0,7), comme decrit dans I'Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour une batterie lithium-ion (ligne rouge) et pour une batterie sodium-ion (ligne noire). La Figure 20 montre en (A) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 1 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li+/Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 2 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vsNa7Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour unpremier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 21montre en (A) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 3 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge et 75 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 de decharge pour la Cellule 4 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na7Na, comme decrit dans I'Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour unpremier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 22 montre en (A) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 5 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 6 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na7Na, comme decrit dans I'Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour unpremier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 23 montre en (A) deux profits de charge et de decharge pour la Cellule 7 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 8 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na7Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 24 montre en (A) deux profits de charge et de decharge pour la Cellule 9 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 10 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs NaVNa, comme decrit dans I'Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour unpremier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 25 montre en (A) deux profits de charge et de decharge pour la Cellule 11 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 12 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na+/Na, comme decrit dans I'Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 26 montre en (A) deux profits de charge et de decharge pour la Cellule 13 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 14 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na7Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 27 montre en (A) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 15 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge 85 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 et de decharge pour la Cellule 16 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na+/Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 28 montre en (A) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 17 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li'/Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 18 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na7Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 29 montre en (A) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 19 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 20 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na7Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 30 montre en (A) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 21 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 22 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na7Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 31 montre en (A) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 23 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 24 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na+/Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 32 montre en (A) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 25 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 26 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na7Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 33 montre en (A) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 27 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li7Li; et en (B) deux profils de charge 95 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 et de decharge pour la Cellule 28 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na+/Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 34 montre en (A) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 29 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li'/Li; et en (B) deux profils de charge et de decharge pour la Cellule 30 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na+/Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1) et un deuxieme (ligne rouge, 2) cycle de decharge et de charge. La Figure 35 montre trois profils de charge et de decharge pour la Cellule 33 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na+/Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1), un deuxieme (ligne rouge, 2), et un troisieme (ligne bleue, 3) cycle de decharge et de charge. La Figure 36 montre trois profils de charge et de decharge pour la Cellule 34 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na+/Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1), un deuxieme (ligne rouge, 2), et un troisieme (ligne bleue, 3) cycle de decharge et de charge. La Figure 37 montre trois profils de charge et de decharge pour la Cellule 35 enregistres a une vitesse de cyclage de 0,1C entre 1,5 V et 4,2 V vs Na+/Na, comme decrit dans I’Exemple 3(b). Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1), un deuxieme (ligne rouge, 2), et un troisieme (ligne bleue, 3) cycle de decharge et de charge. La Figure 38 presente un graphique de la capacite (mAh.g-1) et de I'efficacite (%) en fonction du nombre de cycles enregistre en (A) pour les Cellules 1, 3, 5, 17, 19, 25 et 31 (lithium-ion); et en (B) pour les Cellules 2, 4, 6, 18, 26 et 32 (sodium-ion), comme decrit dans I’Exemple 3(b). La Figure 39 est un tableau des parametres de reflexion d'un oxyde lamellaire de potassium et de metal ayant les caracteristiques de structure cristalline presentees dans Ie Tableau1, comme decrit dans I’Exemple 2(b). La Figure 40 est un tableau des parametres de reflexion d'un oxyde lamellaire de potassium et de metal ayant les caracteristiques de structure cristalline presentees dans Ie Tableau 2, comme decrit dans I’Exemple 2(b). 105 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/2373X6 PCT/CA2020/050735 La Figure 41 est un tableau des parametres de reflexion d'un oxyde lamellaire de potassium et de metal ayant les caracteristiques de structure cristalline presentees dans Ie Tableau 3, comme decrit dans I'Exemple 2(b). DESCRIPTION DETAILLEE La description detaillee et les exemples suivants sont presentes a titre illustratif seulement et ne doivent pas etre interpretes comme limitant davantage la portee de ('invention. Tous les termes et toutes les expressions techniques et scientifiques utilises ici ont les memes definitions que celles generalement comprises de la personne versee dans l’art de la presente technologie. La definition de certains termes et expressions utilises est neanmoins fournie cidessous. Lorsque Ie terme « approximativement » ou son terme equivalent « environ » sont utilises ici, il signifie dans la region de, ou autour de. Par exemple, lorsque les termes « approximativement » ou « environ » sont utilises en lien avec une valeur numerique, ils la modifient au-dessus et audessous par une variation de 10% par rapport a la valeur nominale. Ce terme peut egalement tenir compte, par exemple, de I'erreur experimentale d'un appareil de mesure ou de I’arrondissement. Lorsqu’un intervalle de valeurs est mentionne dans la presente demande, les bornes inferieures et superieures de I'intervalle sont, a moins d'indications contraires, toujours incluses dans la definition. La presente technologie conceme des materiaux d'electrode comprenant un oxyde lamellaire de potassium et au moins un element metallique en tant que materiaux electrochimiquement actifs, leurs procedes de fabrication et leur utilisation dans des cellules electrochimiques, par exemple, dans les batteries lithium-ion, les batteries sodium-ion ou les batteries potassium-ion. Selonun exemple, la presente technologie conceme un materiau d'electrode incluant un materiau electrochimiquement actif, dans lequel ledit materiau electrochimiquement actif inclut un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KkMO2, dans laquelle x est unnombre tel que 0 < x 0,7, et M est choisi parmi Na, Li, Co, Mn, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zn, Mg, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 115 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 Selon un autre exemple, Ie materiau electrochimiquement actif inclut un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KXMO2, dans laquelle x est un nombre tel que 0 <x 0,7, et M est choisi parmi Co, Mn, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Selon un autre exemple, Ie materiau electrochimiquement actif peut inclure un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KxMyMni-yO2, dans laquelle x est tel qu’ici defini, y est un nombre tel que 0£ysl,0, et M est choisi parmi Na, Li, Co, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zn, Mg, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Selon un exemple, M peut etre choisi parmi Co, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Par exemple, Ie materiau electrochimiquement actif peut inclure un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KxFeyMm-yO?, dans laquelle y est tel qu’ici defini. Selon un autre exemple, Ie materiau electrochimiquement actif peut inclure un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KxNio.5xMn10.5xO2, dans laquelle x est tel qu’ici defini. Selon un autre exemple, Ie materiau electrochimiquement actif peut inclure un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KxNio,5xMni-o,5x-yMy02, dans laquelle x est tel qu’ici defini, y est un nombre tel que 0 y (1.0 — 0,5x), et M est choisi parmi Na, Li, Co, Fe, Ti, Cr, V, Cu, Zn, Mg, Zr, Sb, et une combinaison d’aumoins deux de ceux-ci. Selonun exemple, M est choisi parmi Co, Fe, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Par exemple, Ie materiau electrochimiquement actif peut inclure un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KxNio,&Mni-o.5xTiy02, dans laquelle x et y sont tels qu’ici definis. Par exemple, Ie materiau electrochimiquement actif peut inclure un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule Ko,4Nio,2Mno,8.¥Tiy02, dans laquelle y est un nombre tel que 0 y 0,8. Selon un autre exemple, Ie materiau electrochimiquement actif inclut un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule NazKxMO2, dans laquelle x est tel qu’ici defini, z est un nombre tel que 0 <x 0,8, et M est choisi parmi Li, Co, Mn, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zn, Mg, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Selon un autre exemple, Ie materiau electrochimiquement actif inclut un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule NazKxMO2, dans laquelle x et z sont tels qu’ici definis, et M est choisi parmi Co, Mn, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceuxci. 125 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 Selon un autre exemple, Ie materiau electrochimiquement actif peut inclure un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule NazKxMyMni yO2, dans laquelle x et z sont tels qu’ici defini, y est un nombre tel que 0 y 1,0, et M est choisi parmi Li, Co, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zn, Mg, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Selon un exemple, M peut etre choisi parmi Co, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Par exemple, Ie materiau electrochimiquement actif peut inclure un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule NazKxNiyMni.yO2, dans laquelle x, y et z sont tels qu’ici definis. Selon un autre exemple, Ie materiau electrochimiquement actif peut inclure un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formulas KxMnO2, KxNiMnOz, KxNiMnTiO2, ou KxFeMnO2, dans laquelle x est tel qu’ici defini. Des exemples non limitatifs d’oxydes lamellaires de potassium et de metal incluent Ko,67Nio.33Mno,6702, Ko,6Nio,3Mno,702, Ko,5Nio,25Mno,7502, Ko,4Nio,2Mno,802, Ko.4Nio.2Mno.6Tio.2O2, Ko.4Nio,2Mno,7Tio.i02, Ko.4Nio^Mno.75Tio.o502, Ko.4Feo.4Mno.6O2, Ko.4Nio.1Mno.9O2, Ko.4Mn02, Ko.3Nio.15Mno.85O2, Ko.aNio^Mno.sOa, Ko.3Mn02, Ko.2Nio.1Mno.9O2, Ko.2Nio.2Mno.sO2, Ko,2Mn02, Ko,iNio,o5Mno,9s02, Ko.1Nio.1Mno.9O2, Nao,74Ko,o8Nio,4iMno,5902, Na0.6K0.08Ni0.34Mn0.66O2, Nao,74Ko,osNio,2Mno,802, Nao.6Ko.o8Nio.2Mno.8O2, Nao,32Ko,o8Nio,2Mno,802, et Nao,2Ko,2Nio.2Mno,802. Le materiau electrochimiquement actif peut eventuellement etre dope avec cTautres elements ou impuretes inclus en plus petites quantites, par exemple pour moduler ou optimiser ses proprietes electrochimiques. Dans certains cas, le materiau electrochimiquement actif peut etre dope par la substitution partielle du metal par d'autres ions. Par exemple, le materiau electrochimiquement actif peut etre dope avec un metal de transition (par exemple Fe, Co, Ni, Mn, Ti, Cr, Cu, V, Zn, et/ou Y) et/ou un metal autre qu’un metal de transition (par exemple, Mg, Al, et/ou Sb). Le materiau d'electrode peut etre substantiellement exempt de lithium et/ou de sodium. Par exemple, le materiau electrochimiquement actif peut inclure moins de 2% en poids, moins de 1% en poids, moins de 0,5% en poids, moins de 0,1% en poids, moins de 0,05% en poids, ou moins de 0,01% en poids de lithium et/ou de sodium. Par exemple, le materiau electrochimiquement actif peut etre delithie et/ou desodie. Selon un autre exemple, le materiau electrochimiquement actif peut etre sous forme de particules (par exemple, des microparticules, ou des nanoparticules) qui peuvent etre fraichement formees et peuvent en outre inclure un materiau d’enrobage. Le materiau d’enrobage peut etre un materiau conducteur electronique, par exemple, un enrobage de carbone. 135 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 Selonun autre exemple, Ie materiau d'electrode tel que decrit ici peut inclure enoutre un materiau conducteur electronique. Des exemples non limitatifs de materiaux conducteurs electroniques incluent une source de carbone telle que Ie noir de carbone (par exemple, Ie carbone Ketjen™, ou Ie carbone Super P™), Ie noir d'acetylene (par exemple, Ie carbone Shawinigan, ou Ie noir de carbone Denka™), Ie graphite, Ie graphene, les fibres de carbone (par exemple, les fibres de carbone formees en phase gazeuse (VGCFs)), les nanofibres de carbone, les nanotubes de carbone (CNTs), ou une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. Selon une variante d’interet, Ie materiau conducteur electronique est choisi parmi Ie carbone Ketjen™, Ie carbone Super P™, les VGCFs, et une combinaison de ceux-ci. Selon un autre exemple, Ie materiau d'electrode tel que decrit ici peut aussi inclure un liant. Par exemple, Ie liant peut etre choisi pour sa compatibility avec les differents elements d’une cellule electrochimique. Tout liant compatible connu est envisage. Par exemple, Ie liant peut etre un liant un polymere fluore, un liant soluble dans I’eau (hydrosoluble), ou un liant polymere conducteur d'ions, tel que des copolymeres composes d'au moins un segment de solvatation d’ions lithium, tel qu'un polyether, et eventuellement d'au moins un segment reticulable (par exemple, des polymeres a base de poly(oxyde d’ethylene) (PEO) incluant des unites methacrylate de methyle). Selon un exemple, Ie liant est un polymere fluore tel que Ie fluorure de polyvinylidene (PVDF) ou Ie polytetrafluoroethylene (PTFE). Selon un autre exemple, Ie liant est un liant soluble dans I'eau tel que Ie caoutchouc styrene-butadiene (SBR), Ie caoutchouc acrylonitrile-butadiene (NBR), Ie NBR hydrogene (HNBR), Ie caoutchouc d’epichlorohydrine (CHR), ou Ie caoutchouc d’acrylate (ACM), et comprenant eventuellement un agent epaississant tel que Ie carboxymethylcellulose (CMC), ou un polymere tel que Ie poly(acide acrylique) (PAA), Ie poly(methacrylate de methyle) (PMMA), ou une combinaison de ceux-ci. Selon un autre exemple, Ie liant est un liant polymere de type polyether. Par exemple, Ie liant polymere de type polyether est lineaire, ramifie et/ou reticule et est base surIe PEO, Ie poly(oxyde de propylene) (PPO), ouune combinaison des deux (comme un copolymere EO/PO), et comprend eventuellement des unites reticulables. Selon une variante d’interet, Ie liant est Ie PVDF, ou un polymere de type polyether tel qu’ici defini. Le materiau d'electrode tel que decrit ici peut comprendre en outre des composantes additionnelles ou des additifs tels que des particules inorganiques, des particules de verre ou de ceramique, des conducteurs ioniques, des seis, et autres additifs similaires. La presente technologie concerne egalement une electrode incluant le materiau d'electrode tel que defini ici sur un collecteur de courant (par exemple, une feuille d’aluminium ou de cuivre). 145 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 Altemativement I’electrode peut etre autosupportee. Selon une variante d'interet, I’electrode est une electrode positive. La presente technologie conceme egalement une cellule electrochimique incluant une electrode negative, une electrode positive et un electrolyte, dans laquelle I’electrode positive est telle qu’ici definie. Selonun exemple, I’electrode negative (contre-electrode) inclut unmateriau electrochimiquement actif choisi parmi tous les materiaux electrochimiquement actifs compatibles connus. Par exemple, Ie materiau electrochimiquement actif de I’electrode negative peut etre choisi pour sa compatibilite electrochimique avec les differents elements de la cellule electrochimique telle qu’ici definie. Des exemples non limitatifs de materiaux electrochimiquement actifs de I’electrode negative incluent les metaux alcalins, les alliages de metaux alcalins, les materiaux electrochimiquement actifs prelithies, les materiaux electrochimiquement actifs presodies et les materiaux electrochimiquement actifs prepotassies. Selon un exemple, Ie materiau electrochimiquement actif de I’electrode negative peut etre du lithium metallique, du sodium metallique, du potassium metallique, ou un alliage incluant au moins un de ceux-ci. Selon un autre exemple, Ie materiau electrochimiquement actif de I’electrode negative peut etre un alliage prelithie, un graphite prelithie, un silicium prelithie, un oxyde prelithie, ou une combinaison de ceux-ci lorsque compatible. Selon un autre exemple, Ie materiau electrochimiquement actif de I’electrode negative peut etre un alliage presodie, du carbone dur presodie, ou un oxyde presodie. Selon un autre exemple, Ie materiau electrochimiquement actif de 1'electrode negative peut etre un alliage prepotassie, un graphite prepotassie, un carbone dur prepotassie, ou un oxyde prepotassie. Selon un autre exemple, (’electrolyte peut etre egalement choisi pour sa compatibilite avec les differents elements de la cellule electrochimique. Tout type d'electrolyte compatible est envisage. Selon un exemple, ('electrolyte peut etre un electrolyte liquide incluant un sei dans un solvant. Selon une alternative, I'electrolyte peut etre un electrolyte en gel incluant un sei dans un solvant et eventuallament un polymere solvatant. Selon une autre alternative, I'electrolyte peut etre un electrolyte polymere solide incluant un sei dans un polymere solvatant Selon une autre alternative, I'electrolyte peut etre un electrolyte en verre ou en ceramique. Selon une variante d’interet, I'electrolyte est un electrolyte polymere solide exempt de solvant, un electrolyte en verre, ou un electrolyte en ceramique. 155 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 Le sel s’il est present dans (’electrolyte peut etre un sei de metal, tel qu'un sei de lithium, un sei de sodium, ou un sel de potassium. Des exemples non limitatifs de seis de lithium incluent I’hexafluorophosphate de lithium (LiPFe), le bis(trifluoromethanesulfonyl)imidure de lithium (LiTFSI), le bis(fluorosulfonyl)imidure de lithium (LiFSI), le 2-trifluoromethyl-4,5-dicyanoimidazolate de lithium (LiTDI), le 4,5-dicyano-1,2,3-triazolate de lithium (LiDCTA), le bis (pentafluoroethylsulfonyl)imide de lithium (LiBETI), le tetrafluoroborate de lithium (LiBF4), le bis(oxalato)borate de lithium (LiBOB), le nitrate de lithium (LiNO3), le chlorure de lithium (LiCI), le bromure de lithium (LiBr), le fluorure de lithium (LiF), le perchlorate de lithium (UCIO4), I’hexafluoroarsenate de lithium (LiAsFs), le trifluoromethanesulfonate de lithium (USO3CF3) (LiTf), le fluoroalkylphosphate de lithium Li[PF3(CF2CF3)3] (LiFAP), le tetrakis(trifluoroacetoxy)borate de lithium Li[B(OCOCF3)4] (LiTFAB), le bis(1,2-benzenediolato(2-)-O,O')borate de lithium Li[B(CeO2)2] (LBBB), et leurs combinaisons. Selon une variante d'interet, le sel de lithium est le LiPFe, le LiFSI, le LiTFSI, ou le LiTDI. Des exemples non limitatifs de seis de sodium incluent I’hexafluorophosphate de sodium (NaPFe), le perchlorate de sodium (NaCIO4), le bis(trifluoromethanesulfonyl)imidure de sodium (NaTFSI), le bis(fluorosulfonyl)imidure de sodium (NaFSI), le 2-trifluoromethyl-4,5-dicyano-imidazolate de sodium (NaTDI), le bis (pentafluoroethylsulfonyl)imide de sodium (NaBETI), le trifluoromethanesulfonate de sodium (NaSOaCFa) (NaTf), le fluorure de sodium (NaF), le nitrate de sodium (NaNOa), et leurs combinaisons. Selon une variante d'interet, le sel de sodium est le NaPFe, le NaFSI, le NaTFSI, ou le NaCIO4- Des exemples non limitatifs de seis de potassium incluent I’hexafluorophosphate de potassium (KPFb), le bis(trifluoromethanesulfonyl)imidure de potassium (KTFSI), le bis(fluorosulfonyl)imidure de potassium (KFSI), le trifluoromethanesulfonate de potassium (KSO3CF3) (KTf), et leurs combinaisons. Selon une variante d’interet, le sel de potassium est le KPF6. Le solvant s’il est present dans I’electrolyte peut etre un solvant non aqueux. Des exemples non limitatifs de solvants non aqueux incluent les carbonates cycliques comme le carbonate d'ethylene (EC), le carbonate de propylene (PC), le carbonate de butylene (BC), et le carbonate de vinylene (VC); les carbonates acycliques comme le carbonate de dimethyle (DMC), le carbonate de diethyle (DEC), le carbonate de methyle et d’ethyle (EMC), et le carbonate de dipropyle (DPC); les lactones comme la y-butyrolactone (y-BL), et la y-valerolactone (y-VL); les ethers acycliques comme le 1,2-dimethoxyethane (DME), le 1,2-diethoxyethane (DEE), I’ethoxy methoxy ethane (EME), le trimethoxymethane, et I’ethylmonoglyme; les ethers cycliques comme le tetrahydrofurane, le 2-methyltetrahydrofurane, le 1,3-dioxolane, et les derives de dioxolane; et 165 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 d'autres solvants comme Ie dimethylsulfoxyde, Ie formamide, I'acetamide, Ie dimethylformamide, I’acetonitrile, Ie propylnitriIe, Ie nitromethane, les triesters d'acide phosphorique, Ie sulfolane, Ie methylsulfolane, les derives de carbonate de propylene, et leurs melanges. Selon un exemple, I'electrolyte comprend un sei choisi parmi I’hexafluorophosphate de lithium (LiPFc), I’hexafluorophosphate de sodium (NaPFs), Ie perchlorate de sodium (NaCIO4), ou I’hexafluorophosphate de potassium (KPFs) dissout dans un melange de solvants non aqueux comme un melange de carbonate d'ethylene et de carbonate de diethyle (EC/DEC) ([3:7] en volume), de carbonate d'ethylene et de carbonate de dimethyle (EC/DMC) ([4:6] en volume), ou dissout dans du carbonate de dimethyle (DMC), ou du carbonate de propylene. Selon un exemple, ('electrolyte est un electrolyte liquide et Ie materiau d'electrode comprend un materiau electrochimiquement actif, un materiau conducteur electronique et un liant dans un rapport de composition d’environ 80:10:10. Par exemple, Ie materiau d’electrode comprend environ 80% en poids du materiau electrochimiquement actif, environ 10% en poids du materiau conducteur electronique et environ 10% en poids du liant. Lorsque I’electrolyte est un electrolyte en gel ou un electrolyte polymere en gel. L’electrolyte polymere en gel peut inclure, par exemple, un precurseur de polymere et un sei (par exemple, un sei tel que defini precedemment), un solvant (par exemple, un solvant tel que defini precedemment), et un initiateur de polymerisation et/ou de reticulation, lorsque necessaire. Des exemples non limitatifs d'electrolyte en gel incluent, sans limitation, les electrolytes en gel decrits dans les demandes de brevets PCT publiees sous les numeros WO2009/111860 (Zaghib ef a/.) et WO2004/068610 (Zaghib et al). L’electrolyte peut aussi etre un electrolyte polymere solide. Par exemple, l’electrolyte polymere solide peut etre choisi parmi tous les electrolytes polymeres solides connus et peut etre choisi pour sa compatibilite avec les divers elements de la cellule electrochimique. Par exemple, l’electrolyte polymere solide peut etre choisi pour sa compatibilite avec Ie lithium, Ie sodium, et/ou Ie potassium. Les electrolytes polymeres solides comprennent generalement un sei ainsi qu’un ou plusieurs polymere(s) polaire(s) solide(s), eventuellement reticule(s). Des polymeres de type polyether, tels que ceux a base PEO, peuvent etre utilises, mais plusieurs autres polymeres compatibles sont egalement connus pour la preparation d’electrolytes polymeres solides et sont egalement envisages. Le polymere peut etre reticule. Des exemples de tels polymeres incluent les polymeres ramifies, par exemple, des polymeres en etoile ou des polymeres en peigne tels 175 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/2373X6 PCT/CA2020/050735 que ceux deceits dans la demande de brevet PCT publiee sous Ie numero WO2003/063287 (Zaghib etal.). Selon un exemple, I'electrolyte est un electrolyte polymere solide incluant un sei dans un polymere solvatant. Selon une variant© d’interet, Ie polymere de I’electrolyte polymere solide est Ie PEO et Ie sei est LiTFSI, LiFSI, LiTDI, NaTFSI, ou NaFSL Selon un autre exemple, I'electrolyte est un electrolyte polymere solide et Ie materiau d'electrode comprend d’environ50% en poids a environ 75% en poids dumateriau electrochimiquement actif, d'environ 1% en poids a environ 5% en poids du materiau conducteur electronique, et d'environ 20% en poids a environ 49% en poids du liant. Selon un autre exemple, I'electrolyte est un electrolyte en ceramique. Par exemple, I'electrolyte ceramique peut etre inclure une ceramique cristalline conductrice d’ions ou une ceramique amorphe conductrice d’ions (par exemple, un verre amorphe conducteur d'ions) ou une vitroceramique conductrice d’ions. Des exemples non limitatife d'electrolytes en verre ou en ceramique incluent des electrolytes de type perovskite deficient en sites, des electrolytes de type grenat, des electrolytes en vitroceramique de type NASICON, des electrolytes de type LISICON, des oxydes d'aluminium (AI2O3) conducteurs d’ions de sodium (Na*) stabilises au lithium, et d’autres electrolytes en verre ou en ceramique similaires. Un electrolyte en gel ou un electrolyte liquids tel que defini precedemment peut egalement impregner un separateur tel qu'un separateur en polymere. Des exemples non limitatifs de separateurs comprennent des membranes de polyethylene (PE), de polypropylene (PP), de cellulose, de polytetrafluoroethylene (PTFE), poly(fluorure de vinylidene) (PVDF), et de polypropylene-polyethylene-polypropylene (PP/PE/PP). Par exemple, Ie separateur est un separateur de polymere commercial de type Celgard™. L’electrolyte peut egalement eventuellement comprendre des composantes additionnelles ou des additifs tels que des conducteurs ioniques, des particules inorganiques, des particules de verre ou de ceramique, par exemple, des nanoceramiques (telles que AI2O3, TiO?, SiCh, et d’autres composes similaires) et d’autres additifs de meme type. La presente technologie concern© egalement une batterie comprenant au moins une cellule electrochimique telle qu’ici definie. Par exemple, la batterie peut etre une batterie au lithium, une 185 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/2373X6 PCT/CA2020/050735 batterie lithium-ion, une batterie au sodium, une batterie sodium-ion, une batterie au potassium, ou une batterie potassium-ion. Selon au moins un exemple, la batterie est une batterie au lithium ou une batterie lithium-ion. Selon un exemple, I'electrolyte est un electrolyte liquide tel qu'ici defini et Ie materiau electrochimiquement actif de I'electrode negative comprend du lithium metallique, un alliage a base de lithium, un alliage prelithie, un graphite prelithie, un silicium prelithie, ou un oxyde prelithie. Selon un autre exemple, I'electrolyte est un electrolyte en gel tel qu’ici defini et Ie materiau electrochimiquement actif de I'electrode negative comprend du lithium metallique, un alliage a base de lithium, un alliage prelithie, un graphite prelithie, ou un silicium prelithie. Selon un autre exemple, I'electrolyte est un electrolyte polymere solide et Ie materiau electrochimiquement actif de I'electrode negative comprend du lithium metallique, un alliage a base de lithium, un graphite prelithie, ou un silicium prelithie. Selon un autre exemple, I'electrolyte est un electrolyte en ceramique et Ie materiau electrochimiquement actif de I'electrode negative comprend du lithium metallique, un alliage a base de lithium, ou un graphite prelithie, et/ou un silicium prelithie. Selon au moins un exemple, la batterie est une batterie au sodium ou une batterie sodium-ion. Selon un exemple, I'electrolyte est un electrolyte liquide tel qu’ici defini et Ie materiau electrochimiquement actif de I'electrode negative comprend du sodium metallique, un alliage a base de sodium, un alliage presodie, du carbone dur presodie, ou un oxyde presodie. Selon un autre exemple, I'electrolyte est un electrolyte en gel tel qu’ici defini ici et Ie materiau electrochimiquement actif de 1’electrode negative comprend du sodium metallique, un alliage a base de sodium, un alliage presodie, ou du carbone dur presodie. Selon un autre exemple, I'electrolyte est un electrolyte polymere solide et Ie materiau electrochimiquement actif de I'electrode negative comprend du sodium metallique, un alliage a base de sodium, ou ducarbone dur presodie. Selon un autre exemple, I'electrolyte est un electrolyte en ceramique et Ie materiau electrochimiquement actif de I'electrode negative comprend du sodium metallique, un alliage a base de sodium, ou du carbone dur presodie. Selon au moins un exemple, la batterie est une batterie au potassium ou une batterie au potassium-ion. Selon un exemple, I'electrolyte est un electrolyte liquide tel qu’ici defini et Ie materiau electrochimiquement actif de I'electrode negative comprend du potassium metallique, un alliage a base de potassium, un alliage pre-potassie, un graphite pre-potassie, un carbone dur pre-potassie, ou un oxyde pre-potassie. Selon un autre exemple, I'electrolyte est un electrolyte 195 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/2373X6 PCT/CA2020/050735 en gel tel qu’id defini et Ie materiau electrochimiquement actif de I'electrode negative comprend du potassium metallique, un alliage a base de potassium, un alliage pre-potassie, un graphite pre-potassie, ou un carbone dur pre-potassie. Selon un autre exemple, I'electrolyte est un electrolyte polymere solide et Ie materiau electrochimiquement actif de I'electrode negative comprend du potassium metallique, un alliage a base de potassium, un graphite pre-potassie, ou un carbone dur pre-potassie. Selonun autre exemple, I'electrolyte est un electrolyte en ceramique et Ie materiau electrochimiquement actif de I'electrode negative comprend du potassium metallique, un alliage a base de potassium, un graphite pre-potassie, ou un carbone dur prepotassie. La presente technologie concerne egalement un oxyde lamellaire de potassium et de metal qui est sous forme cristalline et de formule K*MO2, dans laquelle x est un nombre tel que 0 < x 0,7, et M est choisi parmi Li, Co, Mn, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zn, Mg, Zr, Sb et leurs combinaisons. La presente technologie concerne egalement un oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline de formule KxMO2, dans laquelle x est un nombre tel que 0 < x 0,7, et M est choisi parmi Co, Mn, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et leurs combinaisons. Selon au moins un exemple, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko.67Nio.33Mno.67O2, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 1. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko.6Nio.3Mno.7O2, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 2. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko.5Nio.25Mno.75O2, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 3. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko.4Nio.2Mno.8O2, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 4. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,4Nio,2Mno,6Tio,202, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 5. 205 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/2373X6 PCT/CA2020/050735 Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,4Nio,2Mno,7Tio,i02. et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 6. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,4Nio,2Mno,75Tio,o502, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 7. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,4Feo.4Mno,602, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 8. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,4Nio,iMno^02, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 9. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko.4MnO2, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 10. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,3Nio,i5Mno,8s02, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 11. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko3Ni0,2Mno,802, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 12. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,3Mn02, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 13. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko^NiojNlnc^Ch, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 14. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko3Nio,2Mno,802, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 15. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko.2MnO2, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 16. 215 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/2373X6 PCT/CA2020/050735 Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule KojNio.05Mno.95O2, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 17. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Nao,74Ko,o8Nio14iMno,5902, Nao,6Ko,o8Nio,34Mno>6602> Na0.74K0.0sNio.2Mno.8O2, Nao,6Ko,o8Nio,2Mno,s02, Nao,32Ko,o«Nio,2Mno,802, ou Nao^Ko,2Nio,2Mno.s02, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 18. Selon au moins un exemple, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline de formule KXM©2 possede des reflexions XRD 2© (:) substantiellement tel que presente a la Figure 39.Selonunealternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline de formule KXMO2 possede des reflexions XRD 2© (’) substantiellement tel que presente a la Figure 40. Selon une autre alternative, I'oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline de formule K^MOz possede des reflexions XRD 2© (°) substantiellement tel que presente a la Figure 41. Selon une autre variante d’interet, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,4Nio.2Mno^02, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 4, ou possededes reflexions XRD2© (°) substantiellement tel que presente a la Figure 40. Selon une autre variante d’interet, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko.4Nio.2Mno,6Tio^02, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 5. Selon une autre variante d’interet, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko^Nio^MnojTiojCh, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 6, ou possede des reflexions XRD 2© (°) substantiellement tel que presente a la Figure 40. Selon une autre variante d’interet, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,4Nio,2Mno,75Tio,o502, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 7, ou possede des reflexions XRD 2© (°) substantiellement tel que presente a la Figure 40. 225 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/2373X6 PCT/CA2020/050735 Selon une autre variante d’interet, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko^Feo^MnoeO?, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 8, ou possededes reflexions XRD20 (") substantiellement tel que presente a la Figure 41. Selon une autre variante d’interet, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,4Nio,iMno^02, et a un motif XRD substantiellement comme presente ala Figure 9, ou possededes reflexions XRD20(' ) substantiellement tel quepresenteala Figure 39 et/ou a la Figure 40. Selon une autre variante d’interet, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko.3Nio.15Mno.85O2, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 11, ou possede des reflexions XRD 20 (') substantiellement tel que presente a la Figure 40. Selon une autre variante d’interet, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,aNio.2Mno.8O2, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 12, ou possede des reflexions XRD 20 (') substantiellement tel que presente a la Figure 40. Selon une autre variante d’interet, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko,2Nio.iMno^02, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 14, ou possede des reflexions XRD 20 (°) substantiellement tel que presente a la Figure 40 et/ou a la Figure 41. Selon une autre variante d’interet, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule Ko^Nio,2Mno,802, et a un motif XRD substantiellement tel que presente a la Figure 15, oupossede des reflexions XRD20(’) substantiellement telque presente a la Figure 41. Selon une autre variante d’interet, I’oxyde lamellaire de potassium et de metal sous forme cristalline est de formule K0.1Ni0.05Mn0.g5O2, et a un motif XRD substantiellement comme presente a la Figure 17, ou possede des reflexions XRD 20 (°) substantiellement comme presente a la Figure 41. 235 10 15 20 25 30 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 EXEMPLES Les exemples qui suivent sont a titre illustratif et ne doivent pas etre interpretes comme limitant davantage la portee de ('invention telle qu’envisagee. Ces exemples seront mieux compris en se referant aux Figures annexees. Exemple 1: Synthase des materiaux 6lectrochimiquement actifs a) Synthese a I’etat solide Des oxydes lamellaires de potassium et de metal de formules Ko.67Nio.33Mno.67O2, Ko.6Nio.3Mno.7O2, Ko.5Nio.25Mno.75O2, Ko.4Nio.2Mno,8O2, Ko,4Nio,2Mno,6Tio,202, Ko,4Nio,2Mno,7Tio,i02, Ko,4Nio,2Mno,75Tio.o502, Ko,4Feo,4Mno,e02, Ko.4Nio.1Mno.9O2, Ko.4Mn02, Ko.3Nio.15Mno.s5O2, Ko,3Nio,2Mno,s02, Ko,3Mn02, Ko.2Nio.1Mno.9O2, Ko_2Nio.2Mno.8O2, Ko^Mn02, Ko.1Nio.05Mno.95O2, Ko.1Nio.1Mno.9O2, Nao.74Ko,oaNio.4iMno,5902, Nao,6Ko,o8Nio.34Mno,6602, Nao.74Ko.osNio.2Mno,8O2, Nao.6Ko,osNio.2Mno,s02, Na0.32K0.08Ni0_2Mn0.8O2, et Nao,2Ko.2Nio^Mno,s02 ont ete prepares en utilisant des techniques de reaction a I’etat solide. Les precurseurs respectifs (K2CO3/KOH, et les oxydes metalliques tels que Na2CO3, Mn2Oa, CO2O3, CuO, ZrOz, NiO, Fe2O3, et TiO2) ont ete peses afin d’obtenir les stoechiometries souhaitees. Les echantillons ont ete prepares en broyant et en melangeant les poudres de precurseurs. Les poudres broyees et melangees de precurseurs ont ensuite ete placees dans un four et chauffees a une temperature comprise entre 600 °C et 1000 °C sous une atmosphere d’air ou d'oxygene pendant 5 a 24 heures. Par exemple, a une temperature comprise entre 800 °C et 1000 °C et pendant 6 a 8 heures. b) Synthese en milieu liquide Altemativement, les oxydes lamellaires de potassium et de metal tels qu’ici definis peuvent etre prepares en utilisant des techniques de synthese en milieu liquide. Par exemple, les oxydes lamellaires de potassium et de metal tels qu’ici definis peuvent etre prepares par un procede sol¬ gel, par exemple, par un procede sol-gel (333SG) similaire a celui deceit par Hashem et al. (Hashem, Ahmed M., et al. Research on Engineering Structures and Materials 1.2 (2015): SI- 97). Par exemple, en utilisant ce procede sol-gel, des poudres sol-gel (333SG) sont synthetisees en utilisant de I'acide citrique comme agent chelatant. Les precurseurs respectifs (des acetates de metal, dans lesquels Ie metal est Na, Mn, Ti, K, Fe ou Ni) sont peses pour obtenir la stoechiometrie souhaitee et dissous dans de I'eau distillee. La solution est ajoutee goutte a goutte a une solution aqueuse d'acide citrique d'environ 1 mol/L agitee en continu. Le pH est ajuste a 245 10 15 20 25 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/2373X6 PCT/CA2020/050735 une valeur entre environ 7,0 et environ 8,0 avec de I'hydroxyde d'ammonium. La solution est ensuite chauffeea une temperature comprise entre environ 70°C et environ 80 °C, tout en agitant afin d’evaporer les solvants, et ce jusqu'a I'obtention d'un precurseur sol-gel transparent. Le precurseur sol-gel resultant est calcine dans un four a une temperature d'environ 450 °C pendant environ 8 heures sous une atmosphere d'air ou d'oxygene afin d’eliminer le contenu organique. Enfin, la poudre ainsi obtenue est broyee dans unmortier et calcinee a une temperature d’environ 900°C pendant environ 12 heures. Exemple 2: Caract6risation des matOriaux 6lectrochimiquement actifs a) Diffraction des rayons X (DRX) sur poudres La structure atomique et moleculaire des materiaux electrochimiquement actifs a ete etudiee par diffraction des rayons X effectuee sur les poudres d'oxydes lamellaires de potassium et de metal prepares a I'Exemple 1(a). Les Figures 1 a 17 presentent respectivement en (A) les diagrammes de diffraction des rayons X pour les poudres d’oxyde lamellaire de potassium et de metal de formules Ko.67Nio.33Mno.67O2, Ko.6Nio.3Mno.7O2, Ko.5Nio.25Mno.75O2, Ko.4Nio.2Mno.8O2, Ko,4Nio,2Mno,6Tio^02, Ko,4Nio.2Mno,7Tio,i02, Ko,4Nio^Mno,75Tio,o502, Ko.4Feo.4Mno.6O2, Ko.4Nio.1Mno.9O2, Ko.4Mn02, Ko.3Nio.15Mno.85O2, Ko.3Nio.2Mno,8O2, Ko.3Mn02, KQ.2Nio.1Mno.9O2, Ko.2Nio.2Mno.8O2, K0,2MnO21 et Ko.1Nio.05Mno.95O2. La Figure 18 presentent respectivement les diagrammes de diffraction des rayons X pour les poudres d’oxyde lamellaire de potassium et de metal de formules Nao.74Ko,o8Nio.4iMno,5902, Nao,6Ko,oaNio,34Mno,6602, Nao,74Ko,o8Nio,2Mno,a02, Nao.6Ko,o8Nio,2Mno.802, Nao.32Ko,o8Nio.2Mno,802, et Nao,2Ko^Nio,2Mno,802. Les spectres de rayons X ont ete obtenus en utilisant un diffractometre a rayons X Rigaku Smartlab™ equipe d'une source de rayons X au cobalt emettant des rayons X avec une longueur d'onde, A = 1,78901 A. b) Caracteristiques de la structure cristafiine Le traitement des donnees et la caracterisation de la structure cristalline ont ete effectues en indexant et en comparant les spectres XRD avec des modeles provenant d’une base de donnees pour confirmer la structure cristalline des oxydes lamellaires de potassium et de metal. Les Figures 1 a 3 (B) et la Figure 9 (C) presentent respectivement une illustration de la structure cristalline des oxydes lamellaires de potassium et de metal de formule Ko.67Nio.33Mno.67O2, 25WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 Ko.6Nio3Mno.7O2, KosNio^sMno.ysCh, et Ko.4Nio.1Mno,9O2 et ayant les caracteristiques de structure cristalline presentees dans Ie Tableau 1. Tableau 1. Caracteristiques de la structure cristalline des oxydes lamellaires de potassium et de metal de formules K0.67Ni033Mn0.67O2, Ko.6Nio.3Mno.7O2, K0.5Ni035Mn0.75O2, et Ko.4Nio.1Mno,9O2 Type de maille cristalline P Groupe d'espace P63/m m c Numero du groupe d'espace 194 Parametre de groupe d'espace P Parametres de maille a (A) b(A) C(A) alpha (°) beta (°) gamma (°) 2,84000 2,84000 14,03000 90,0000 90,0000 120,0000 5 Les parametres de reflexion des oxydes lamellaires de potassium et de metal ayant les caracteristiques de structure cristalline presentees dans Ie Tableau 1 sont presentes a la Figure 39. Les Figures 4, 6, 7, 9, 11, 12 et 14 (B) presentent respectivement une illustration de la structure cristalline des oxydes lamellaires de potassium et de metal de formules Ko.4Nio.2Mno.8O2, 10 Ko,4Nio,2Mn0,7Tio.i02, Ko.4Nio.2Mno.75Tio.05O2, Ko.4Nio.1Mno.9O2, Ko,3Nio,i5Mno,8502, Ko.3Nio2Mno.3O2 et Ko.2Nio.iMno302, et ayant les caracteristiques de structure cristalline presentees dans Ie Tableau 2. Tableau 2. Caracteristiques de la structure cristalline des oxydes lamellaires de potassium et de metal de formules Ko.4Nio.2Mno.8O2, Ko.4Nio.2Mno.7Tio.1O2, Ko,4Nio.2Mno,75Tio.o502, Ko.4Nio.1Mno,9O2, 15 K03Ni0.15Mn0.85O2, K03Nio.2Mno.802, et Ko.2Nio.1Mno.9O2 Type de maille cristalline C Groupe d'espace C2/m Numero du groupe d'espace 12 Parametre de groupe d'espace C Parametres de maille a (A) b(A) c(A) alpha (°) beta (°) gamma (°) 14,25900 2,84380 9,52600 90,0000 126,9080 90,0000 Les parametres de reflexion des oxydes lamellaires de potassium et de metal ayant les caracteristiques dela structure cristalline presentees dansIe Tableau 2 sont presentes a la Figure 40. 26 CA 03138162 2021- 11- 15WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 Les Figures 8(B), 14(C), 15(B) et 17(B) presentent respectivement une illustration de la structure cristalline des oxydes lamellaires de potassium et de metal de formules Ko.4Feo.4Mno.eO2, Ko^Nio.iMno^Oz, Ko,2Nio,2Mno,802, et Ko.1Nio.05Mno.95O2 et ayant les caracteristiques de structure cristalline presentees dans Ie Tableau 3. 5 Tableau 3. Caracteristiques de la structure cristalline des oxydes lamellaires de potassium et de metal de formules Ko.4Feo.4Mno,6O2, Ko.2Nio.1Mno.9O2, K02Ni0.2Mn0.8O2, et Ko.1Nio.05Mno.95O2 Type de maille cristalline C Groupe d'espace C c m m Numero du groupe d'espace 63 Parametre de groupe d'espace 2 Parametres de maille a (A) b(A) c(A) alpha (°) beta (°) gamma (°) 5,04300 2,85000 14,24000 90,0000 90,0000 90,0000 Volume de la maille 204,665111 A3 Les parametres de reflexion des oxydes lamellaires de potassium et de metal ayant les caracteristiques de structure cristalline presentees dans Ie Tableau 3 sont presentes a la Figure 41. 10 Les Figures 10 et 13 presentent respectivement en (B) une illustration de la structure cristalline des oxydes lamellaires de potassium et de metal de formules Ko,4Mn02 et Ko.3MnO2 et ayant les caracteristiques de structure cristalline presentees dans Ie Tableau 4. Tableau 4. Caracteristiques de la structure cristalline des oxydes lamellaires de potassium et de metal de formules Ko.4MnC>2, ou Ko,3Mn02 Type de maille cristalline C Groupe d'espace C c m m Numero du groupe d'espace 63 Parametre de groupe d'espace 2 Parametres de maille a (A) b(A) c(A) alpha (°) beta (°) gamma (°) 5,11400 2,84000 12,78700 90,0000 90,0000 90,0000 Volume de la maille 185,715304 A3 27 CA 03138162 2021- 11- 15WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 La Figure 16 montre en (B) les caracteristiques de la structure cristalline d’un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KosMnCh. La phase principale est constituee d un oxyde de manganese MnsO4 tetragonal. Comme indique ci-dessus, deux structures sont proposees pour les oxydes lamellaires de 5 potassium et de metal de formules Ko.4Nio.1Mno.9O2 (Figure 9, Tableaux 1 et 2), et Ko.2Nio.1Mno.9O2 (Figure 14, Tableaux 2 et 3). En effet, selon les diagrammes de diffraction des rayons X, ces deux structures peuvent etre possibles. Exemple 3: Proprietes electrochimiques Les proprietes electrochimiques des materiaux electrochimiquement actifs tels que prepares a 10 I'Exemple 1(a) ont ete etudiees. Les cellules electrochimiques ont ete assemblies selon les configurations de cellules electrochimiques presentees dans Ie Tableau 5. a) Configurations des cellules electrochimiques Tableau 5. Configurations des cellules electrochimiques 28 Cellule Materiau electrochimiquement actif de I'electrode positive Materiau electrochimiquement actif de ('electrode negative Cellule 1 Ko,6?Nio.aaMno,6702 Lithium metallique Cellule 2 Ko,6?Nio,33Mn<),67O2 Sodium metallique Cellule 3 Ko.eNio.3Mno.7O2 Lithium metallique Cellule 4 Ko.6Nio.3Mno.7O2 Sodium metallique Cellule 5 Ko.5Nio.25Mno.75O2 Lithium metallique Cellule 6 Ko^Nio^sMnojsOs Sodium metallique Cellule 7 Ko.6Nio.3Mno.7O2 Lithium metallique Cellule 8 Ko.eNio.3Mno.7O2 Sodium metallique Cellule 6 Kq,4Nio.2Mno.6Tio.2O2 Lithium metallique Cellule 10 K0.4Nio^Mno.eTio.2O2 Sodium metallique Cellule 11 Ko,4Nio^Mno.eTio.2O2 Lithium metallique Cellule 12 K0.4Nio.2Mno.eTio.2O2 Sodium metallique Cellule 13 K0.4Nio.2Mno.7sTio.osO2 Lithium metallique Cellule 14 K04Nio,2Mno.75Tio.05O2 Sodium metallique CA 03138162 2021- 11- 15WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 Cellule 15 Ko.4Feo.4Mno.s02 Lithium metallique Cellule 16 K0.4F60.4Mnc,6O2 Sodium metallique Cellule 17 Ko.4Nio.1Mno.9O2 Lithium metallique Cellule 18 Ko.4Nio.1Mno.9O2 Sodium metallique Cellule 18 Ko.3Nio.15Mno.85O2 Lithium metallique Cellule 20 Ko.3Nio.15Mno.85O2 Sodium metallique Cellule 21 Ko.4Nio.1Mno.9O2 Lithium metallique Cellule 22 Ko.3Nio.2Mno.8O2 Sodium metallique Cellule 23 Ko.4Nio.1Mno.9O2 Lithium metallique Cellule 24 Ko.3Nio.2Mno.sO2 Sodium metallique Cellule 25 Ko.3Nio.2Mno.8O2 Lithium metallique Cellule 26 Ko.4Nio.1Mno.9O2 Sodium metallique Cellule 27 Ko,2Mn02 Lithium metallique Cellule 28 Ko,2MnC>2 Sodium metallique Cellule 29 Kq.iNio.osMno,gs02 Lithium metallique Cellule 20 Ko,iNio.osMno3sO2 Sodium metallique Cellule 31 Ko.4Nio.1Mno.9O2 Lithium metallique Cellule 32 Ko.1Nio.1Mno.9O2 Sodium metallique Cellule 33 Nao.74Ko.o8Nio.41Mno.sgOs Sodium metallique Cellule 31 Na0.5K0.08Nio.34Mno.65O2 Sodium metallique Cellule 35 Nao,6Ko,o8Nio,2Mno,802 Sodium metallique Toutes les cellules electrochimiques ont ete assemblies dans des bottlers de pile bouton de type 2032 avec les composantes indiquees ci-dessus et des electrodes negatives incluant des films de lithium ou de sodium metallique sur des collecteurs de courant en aluminium. Les cellules electrochimiques comprenaient un materiau d'electrode comprenant environ 80% en poids de 5 materiau electrochimiquement actif, environ 10% en poids de liant (PVDF) et environ 10% en poids de materiau conducteur electronique (noir Ketjen™, Super P™ ou VGCF). Toutes les cellules electrochimiques comprenant des electrolytes liquides ont ete assemblies avec des separateurs Celgard™. Les separateurs des cellules electrochimiques comprenant des electrodes negatives incluant un 10 film de lithium metallique ont ete impregnes d'une solution 1 M de LiPFs dans un melange EC/DMC ([4:6] en volume) sous forme d'electrolyte liquide et environ 2 % en volume de VC. 29 CA 03138162 2021- 11- 155 10 15 20 CA 03138162 2021- 11- 15 WO 2020/237386 PCT/CA2020/050735 Les separateurs des cellules electrochimiques comprenant des electrodes negatives incluant un film de sodium metallique ont ete impregnes d'une solution 1 M de NaPF6 dans un melange EC/DEC ([3:7] en volume) ou EC/DMC ([4:6] en volume) sous forme d'electrolyte liquide. b) Comportement electrochimique des oxydes lamellaires de potassium et de metal Get exemple illustre Ie comportement electrochimique des cellules electrochimiques telles que decrites a I'Exemple 3(a). La Figure 19 montre un graphique de la capacite (mAh.g-1) en fonction de x dans un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KxNio.5xMn1-o.5xO2 enregistre pour x entre 0,1 et 0,7. Les resultats sont presentes pour une batterie lithium-ion (ligne rouge) et pour une batterie sodium-ion (ligne noire). Comme Ie montre la Figure 19, x peut de preference etre d'environ 0,4. Les Figures 20 a 37 montrent les profils de charge et de decharge pour les Cellules 1 a 28 et 33 a 35. La charge et la decharge ont ete effectuees a 0,1C entre 1,5 V et 4,5 V vs Li*/Li pour toutes les cellules electrochimiques comprenant un film de lithium metallique en tant qu’eiectrode negative et a 0,1 C entre 1,5 V et 4,2 V vs NaVNa pour toutes les cellules electrochimiques comprenant un film de sodium metallique en tant qu’eiectrode negative. La charge et la decharge ont ete effectuees a une temperature de 25 °C en commengant par une decharge. Les resultats sont presentes pour un premier (ligne noire, 1), un deuxieme (ligne rouge, 2), et eventuellement un troisieme (ligne bleue, 3) cycle de decharge et de charge. Les capacites delivrees par chacune des cellules electrochimiques sont presentees dans Ie Tableau 6. Tableau 6. Capacite delivree par les cellules du Tableau 5 30 Figure Cellule lithium-ion Capacite (mAh.g1) Cellule sodium-ion Capacite (mAh.g-1) Figure 20 Cellule 1 - 129 Cellule 2 - 117 Figure 21 Cellule 3 ~ 132 Cellule 4 - 154 Figure 22 Cellule 5 ~ 141 Cellule 5 - 175 Figure 23 Cellule 7 - 162 Cellule 8 - 186 Figure 24 Cellule 9 - 140 Cellule 10 - 140 Figure 25 Cellule 11 - 120 Cellule 12 - 150 Figure 26 Cellule 13 ~ 124 Cellule 14 - 186 Figure 27 Cellule 15 - 120 Cellule 16 - 1205 10 15 20 Figure 28 Cellule 17 -166 Cellule 18 -166 Figure 29 Cellule 19 - 125 Cellule 20 -124 Figure 30 Cellule 21 -124 Cellule 22 -140 Figure 31 Cellule 23 -90 Cellule 24 -115 Figure 32 Cellule 25 - 120 Cellule 20 -100 Figure 33 Cellule 21 -62 Cellule 28 -71 Figure 34 Cellule 29 ~ 34 Cellule 20 -50 La Figure 38 montre un graphique representant la capacite (mAh g12) et I'efficacite (%) en fonction du nombre de cycles en (A) pour les Cellules 1, 3, 5, 17, 19, 25 et 31; et en (B) pour les cellules 2, 4, 6, 18, 26 et 32. Les experiences de long cyclage ont ete effectuees a un courant de charge et de decharge constant de C/10 et a une temperature d'environ 25 °C. Les resultats presentes a la Figure 38 (A) ont ete enregistres vs Li7Li pour environ 45 cycles; et en (B) vs Na7Na pour environ 35 cycles. Plusieurs modifications pourraient etre effectuees a I’un ou I’autre des modes de realisations decrits ci-dessus sans sortir du cadre de la presente invention telle qu’envisagee. *** Selon certains aspects, des modes de realisation de la technologie telle qu’ici decrite comprennent les items suivants : 1. Une cellule electrochimique comprenant une electrode negative, une electrode positive et un electrolyte, dans laquelle : I'electrode positive comprend un materiau d'electrode comprenant un materiau electrochimiquement actif, ledit materiau electrochimiquement actif comprenant un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KxMOa, dans laquelle x est un nombre tel que 0 < x 0,7, et M est choisi parmi Co, Mn, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci; et I’electrode negative comprend du lithium metallique ou du sodium metallique. 2. Cellule electrochimique selon I’item 1, dans laquelle Ie materiau electrochimiquement actif comprend un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule KxMyMni_yO2, dans 31 Date Re^ue/Date Received 2024-02-125 10 15 20 25 laquelle x est tel que defini a I’item 1, y est un nombre tel que 0 y 1,0, et M est choisi parmi Co, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 3. Cellule electrochimique selon I’item 1 ou 2, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule KxFeyMni.yO2, dans laquelle x est tel que defini a I’item 1, et y est un nombre tel que 0 y 1,0. 4. Cellule electrochimique selon I’item 1 ou 2, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule KxMnO2, dans laquelle x est tel que defini a I’item 1. 5. Cellule electrochimique selon I’item 1 ou 2, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule KxNiMnO2, dans laquelle x est tel que defini a I’item 1. 6. Cellule electrochimique selon I’item 1 ou 2, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule KxNiMnTiO2, dans laquelle x est tel que defini a I’item 1. 7. Cellule electrochimique selon I’item 1 ou 2, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule KxFeMnO2, dans laquelle x est tel que defini a I’item 1. 8. Cellule electrochimique selon I’item 1 ou 2, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule KxNh.sxMni-o.sxCk, dans laquelle x est tel que defini a I’item 1. 9. Cellule electrochimique selon I’item 1 ou 2, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule KxNio.5xMni-o,5x-yMy02, dans laquelle x est tel que defini a I’item 1, y est un nombre tel que 0 < y < (1,0 - 0,5x), et M est choisi parmi Co, Fe, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 10. Cellule electrochimique selon I’item 9, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule KxNio,5xMni-o,5xTiy02, dans laquelle x est tel que defini a I’item 1, et y est tel que defini a I’item 9. 11. Cellule electrochimique selon I’item 9 ou 10, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule Ko,4Nio,2Mno,8-yTiy02, dans laquelle y est un nombre tel que 0 y 0,8. 12. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 1 a 11, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est choisi dans Ie groupe constitue de Ko,67Nio,33Mno,6702, Ko,6Nio,3Mno,702, Ko,5Nio,25Mno,7502, Ko,4Nio,2Mno,a02, Ko.4Nio,2Mno,sTio,202, 32 Date Re^ue/Date Received 2024-02-125 10 15 20 25 Ko,4Nio,2Mno.7Tio,i02, Ko^Nfo^MnojsTio.osCh, Ko,4Feo,4Mno,602, Ko,4Nio,iMno,902, Ko,4Mn02, Ko,3Nio,i5Mnoi3502, Ko,3Nio,2Mno,302, Ko,3Mn02, Ko,2Nio,iMno,902, Ko,2Nio,2Mno,a02, Ko,2Mn02, Ko,iNb,o5Mno,9502, Ko.iNio,iMno,g02, et d’une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 13. Cellule electrochimique selon I’item 12, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est Ko,4Nio,2Mno,302. 14. Cellule electrochimique selon I’item 12, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est Ko,4Nio,2lVlno,6Tio,202. 15. Cellule electrochimique selon I’item 12, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est Ko^Nio^MnojsTh.osCh. 16. Cellule electrochimique selon I’item 12, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est Ko,4Feo,4Mno,602. 17. Une cellule electrochimique comprenant une electrode negative, une electrode positive et un electrolyte, dans laquelle : I'electrode positive comprend un materiau d'electrode comprenant un materiau electrochimiquement actif, ledit materiau electrochimiquement actif comprenant un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule NazKxMO2, dans laquelle x est un nombre tel que 0 < x 0,7, z est un nombre tel que 0 < z 0,8, et M est choisi parmi Co, Mn, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci; et I’electrode negative comprend du lithium metallique ou du sodium metallique. 18. Cellule electrochimique selon I’item 17, dans laquelle Ie materiau electrochimiquement actif comprend un oxyde lamellaire de potassium et de metal de formule NazKxMyMni-yO2, dans laquelle x etz sonttels que definis a I’item 17, y est un nombre tel que 0 ≤y 1,0, et M est choisi parmi Co, Fe, Ni, Ti, Cr, V, Cu, Zr, Sb, et une combinaison d’au moins deux de ceuxci. 19. Cellule electrochimique selon I’item 17ou 18, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est de formule NazKxNiyMni-yO2, dans laquelle x et z sont tels que definis a I’item 17, et y est un nombre tel que 0 y 1,0. 33 Date Re^ue/Date Received 2024-02-125 10 15 20 25 20. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 17 a 19, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est choisi dans Ie groupe constitue de Nao,74Ko,oaNio,4iMno,5902, Nao,6Ko,o8Nio,34Mno,6602, Nao,74Ko,o8Nio,2Mno,302, Nao.sKo.oaNio^Mno.sCh, Nao,32Ko,osNio,2Mno,802, Nao,2Ko,2Nio.2Mno.802, et d’une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 21. Cellule electrochimique selon I’item 20, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est Nao,74K0,o8Nio,4iMn0,5902. 22. Cellule electrochimique selon I’item 20, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est Nao.sKo.oaNio^Mno.esCh. 23. Cellule electrochimique selon I’item 20, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est Nao^Ko.osNio^Mno.aCh. 24. Cellule electrochimique selon I’item 20, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est Nao,sKo,oaNio,2Mno,802. 25. Cellule electrochimique selon I’item 20, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est Nao,32Ko,oaNio,2Mno,a02. 26. Cellule electrochimique selon I’item 20, dans laquelle I’oxyde lamellaire de potassium et de metal est Nao,2Ko,2Nio,2Mno,a02. 27. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 1 a 26, dans laquelle Ie materiau d’electrode de I’electrode positive comprend en outre un materiau conducteur electronique. 28. Cellule electrochimique selon I’item 27, dans laquelle Ie materiau conducteur electronique est choisi dans Ie groupe constitue du noir de carbone, du noir d’acetylene, du graphite, du graphene, des fibres de carbone, des nanofibres de carbone, des nanotubes de carbones, et d’une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 29. Cellule electrochimique selon I’item 28, dans laquelle Ie materiau conducteur electronique comprend des fibres de carbone. 30. Cellule electrochimique selon I’item 29, dans laquelle les fibres de carbone sont formees en phase gazeuse (VGCFs). 34 Date Re^ue/Date Received 2024-02-125 10 15 20 31. Cellule electrochimique selon I’item 28, dans laquelle Ie materiau conducteur electronique comprend du noir de carbone. 32. Cellule electrochimique selon I’item 31, dans laquelle Ie noir de carbone est du carbone Super PMC. 33. Cellule electrochimique selon I’item 31, dans laquelle Ie noir de carbone est du carbone KetjenMC. 34. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 1 a 33, dans laquelle Ie materiau d’electrode de I’electrode positive comprend en outre un liant. 35. Cellule electrochimique selon I’item 34, dans laquelle Ie liant est choisi dans Ie groupe constitue d’un liant polymere de type polyether, un polymere fluore, et un liant hydrosoluble. 36. Cellule electrochimique selon I’item 35, dans laquelle Ie liant est un polymere fluore choisi parmi Ie fluorure de polyvinylidene (PVDF), et Ie polytetrafluoroethylene (PTFE). 37. Cellule electrochimique selon I’item 36, dans laquelle Ie liant est Ie fluorure de polyvinylidene (PVDF). 38. Cellule electrochimique selon I’item 35, dans laquelle Ie liant est un liant polymere de type polyether. 39. Cellule electrochimique selon I’item 38, dans laquelle Ie liant polymere de type polyether est ramifie et/ou reticule. 40. Cellule electrochimique selon I’item 38 ou 39, dans laquelle Ie liant polymere de type polyether est un polymere base sur Ie poly(oxyde d’ethylene) (POE). 41. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 1 a 40, dans laquelle Ie materiau d’electrode de I’electrode positive est sur un collecteur de courant. 42. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 1 a 41, dans laquelle I'electrolyte est un electrolyte liquide comprenant un sei dans un solvant. Date Re^ue/Date Received 2024-02-125 10 15 20 25 30 43. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 1 a 41, dans laquelle I'electrolyte est un electrolyte gel comprenant un sei dans un solvant et eventuellement un polymere solvatant. 44. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 1 a 41, dans laquelle I'electrolyte est un electrolyte polymere solide comprenant un sei dans un polymere solvatant. 45. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 42 a 44, dans laquelle Ie sei est choisi parmi un sei de lithium, un sei de sodium, un sei de potassium, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 46. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 42 a 45, dans laquelle Ie sei est un sei de lithium. 47. Cellule electrochimique selon I’item 46, dans laquelle Ie sei de lithium est choisi parmi I’hexafluorophosphate de lithium (LiPFs), Ie bis(trifluoromethanesulfonyl)imidure de lithium (LiTFSI), Ie bis(fluorosulfonyl)imidure de lithium (LiFSI), Ie 2-trifluoromethyl-4,5- dicyanoimidazolate de lithium (LiTDI), Ie 4,5-dicyano-1,2,3-triazolate de lithium (LiDCTA), Ie bis(pentafluoroethylsulfonyl)imidure de lithium (LiBETI), Ie tetrafluoroborate de lithium (LiBF4), Ie bis(oxalato)borate de lithium (LiBOB), Ie nitrate de lithium (LiNOa), Ie chlorure de lithium (LiCI), Ie bromure de lithium (LiBr), Ie fluorure de lithium (LiF), Ie perchlorate de lithium (UCIO4), I’hexafluoroarsenate de lithium (LiAsFa), Ie trifluoromethanesulfonate de lithium (USO3CF3) (LiTf), Ie fluoroalkylphosphate de lithium Li[PF3(CF2CF3)3] (LiFAP), Ie tetrakis(trifluoroacetoxy)borate de lithium Li[B(OCOCF3)4] (LiTFAB), Ie bis(1,2- benzenediolato(2-)-O,O')borate de lithium Li[B(CsOz)2] (LiBBB), et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 48. Cellule electrochimique selonI’item 46 ou 47, dans laquelle Ie sei de lithium est choisi parmi LiPFe, LiFSI, LiTFSI, LiTDI, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 49. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 42 a 45, dans laquelle Ie sei est un sei de sodium. 50. Cellule electrochimique selon I’item 49, dans laquelle Ie sei de sodium est choisi parmi I’hexafluorophosphate de sodium (NaPFs), Ie perchlorate de sodium (NaCIO4), Ie bis(trifluoromethanesulfonyl)imidure de sodium (NaTFSI), Ie bis(fluorosulfonyl)imidure de sodium (NaFSI), Ie 2-trifluoromethyl-4,5-dicyanoimidazolate de sodium (NaTDI), Ie 36 Date Re^ue/Date Received 2024-02-125 10 15 20 bis(pentafluoroethylsulfonyl)imidure de sodium (NaBETI), Ie trifluoromethanesulfonate de sodium (NaSOsCFs) (NaTf), Ie fluorure de sodium (NaF), Ie nitrate de sodium (NaNOs), et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 51. Cellule electrochimique selon I’item 49 ou 50, dans laquelle Ie sei de sodium est choisi parmi NaPFg, NaFSI, NaTFSI, NaCIO4, et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 52. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 42 a 45, dans laquelle Ie sei est un sei de potassium. 53. Cellule electrochimique selon I’item 52, dans laquelle Ie sei de potassium est choisi parmi I’hexafluorophosphate de potassium (KPFs), Ie bis(trifluoromethanesulfonyl)imidure de potassium (KTFSI), Ie bis(fluorosulfonyl)imidure de potassium (KFSI), Ie trifluoromethanesulfonate de potassium (KSO3CF3) (KTf), et une combinaison d’au moins deux de ceux-ci. 54. Cellule electrochimique selon I’item 52 ou 53, dans laquelle Ie sei de potassium est KPF@. 55. Cellule electrochimique selon I’un quelconque des items 1 a 41, dans laquelle I'electrolyte est un electrolyte en verre ou en ceramique. 56. Cellule electrochimique selon I’item 55, dans laquelle I'electrolyte est un electrolyte en verre ou en ceramique choisi parmi un electrolyte de type perovskite deficient en sites, un electrolyte de type grenat, un electrolyte en vitroceramique de type NASICON, un electrolyte de type LISICON, un oxyde d'aluminium (AI2O3) conducteur d’ion de sodium (Na+) stabilise au lithium, et d’autres electrolytes en verre ou en ceramique similaires. 57. Une batterie comprenant au moins une cellule electrochimique telle que definie a I’un quelconque des items 1 a 56. 58. Batterie selon I’item 57, dans laquelle ladite batterie est une batterie lithium-ion. 59. Batterie selon I’item 57, dans laquelle ladite batterie est une batterie sodium-ion. 37 Date Re^ue/Date Received 2024-02-12