Nouvelle avancée : un électrolyte propulse les batteries tout-solide

Temps de lecture: 2 minutes
Par Madelaine Dupont
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Batterie à l'état solide avec électrolyte vibrant brillant intensément.

ParisAvancée à Osaka dans les batteries tout solide grâce à un électrolyte innovant

Des chercheurs de l'Université Métropolitaine d'Osaka ont franchi une étape importante dans le domaine des batteries tout solide en développant un nouvel électrolyte solide. Ce progrès est crucial car il permet de résoudre des problèmes majeurs liés aux batteries, tels que l'amélioration de la capacité de charge, l'extension de leur durée de vie et l'amélioration de leur sécurité. L'équipe, composée notamment de l'assistant professeur Kota Motohashi, de l'associé professeur Atsushi Sakuda et du professeur Akitoshi Hayashi, a amélioré un électrolyte solide existant pour en concevoir un qui offre une haute conductivité, est facile à façonner et possède une bonne stabilité.

Un nouvel électrolyte, désigné sous le nom de Na2.25TaCl4.75O1.25, a été développé en ajoutant du pentoxyde de tantale (Ta2O5) à du NaTaCl6, qui est un mélange de chlorure de tantale et de chlorure de sodium. Ce matériau novateur présente plusieurs avantages.

Conductivité élevée à température ambiante Stabilité électrochimique améliorée par rapport aux chlorures classiques Propriétés mécaniques exceptionnelles

Ces caractéristiques permettent à cet électrolyte d'améliorer la performance et la sécurité des batteries tout-solides. Une stabilité électrochimique accrue diminue le risque de défaillances ou de dangers potentiels. De plus, des propriétés mécaniques renforcées rendent l'électrolyte plus résistant et fiable, ce qui en fait une solution idéale pour un large éventail d'applications, allant des petits appareils électroniques aux voitures électriques.

Cette recherche a des effets considérables au-delà de la création d'un nouveau matériau. Elle ouvre davantage de possibilités pour l'utilisation d'électrolytes solides composites, comprenant des solides faits de verre et de cristaux. En comprenant mieux comment les ions se déplacent à travers ces matériaux, nous pouvons améliorer l'efficacité et les performances des batteries. Cette avancée conduit à de nouvelles solutions de stockage d'énergie qui pourraient grandement bénéficier aux industries dépendant des batteries rechargeables.

La transition mondiale vers l'énergie durable met en lumière l'importance d'innover dans la technologie des batteries. Les batteries tout-solide sont considérées comme essentielles pour l'avenir des appareils électroniques et des véhicules électriques grâce à leur sécurité et leur efficacité accrues. Les avancées réalisées par l'équipe de l'Université Métropolitaine d'Osaka représentent une étape cruciale dans ce domaine. À mesure que les scientifiques explorent de nouveaux matériaux et méthodes, l'avenir de la technologie des batteries semble prometteur.

L'étude est publiée ici:

http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c02104

et sa citation officielle - y compris les auteurs et la revue - est

Kota Motohashi, Hirofumi Tsukasaki, Shigeo Mori, Atsushi Sakuda, Akitoshi Hayashi. Fast Sodium-Ion Conducting Amorphous Oxychloride Embedding Nanoparticles. Chemistry of Materials, 2024; DOI: 10.1021/acs.chemmater.4c02104
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