Découverte d'un électrolyte prometteur pour les batteries à l'état solide

Un électrolyte solide composé de nanoparticules intégrées dans une matrice amorphe présente une conductivité, une formabilité et une stabilité électrochimique élevées

10.10.2024

Souvent négligées, les piles rechargeables jouent un rôle important dans la vie contemporaine, alimentant de petits appareils comme les smartphones ou de plus grands comme les véhicules électriques. Pour créer des piles rechargeables durables, il faut leur permettre de conserver leur charge plus longtemps, leur donner une durée de vie plus longue en multipliant les cycles de charge et les rendre plus sûres. C'est pourquoi les batteries à l'état solide sont si prometteuses.

Osaka Metropolitan University

Les chercheurs de l'université métropolitaine d'Osaka ont découvert cet électrolyte solide, Na2.25TaCl4.75O1.25, qui a le potentiel d'être un matériau approprié pour les batteries à l'état solide.

Jusqu'à présent, le problème est de découvrir quels électrolytes solides offrent ces avantages potentiels.

Dans cette optique, un groupe de recherche de l'université métropolitaine d'Osaka dirigé par le professeur adjoint Kota Motohashi, le professeur associé Atsushi Sakuda et le professeur Akitoshi Hayashi de l'école supérieure d'ingénierie a mis au point un électrolyte présentant une conductivité, une aptitude à la mise en forme et une stabilité électrochimique élevées.

Le groupe a obtenu une conductivité élevée à température ambiante en ajoutant du Ta2O5 (pentoxyde de tantale) à l'électrolyte solide NaTaCl6 développé précédemment, une combinaison de chlorure de tantale et de chlorure de sodium.

L'électrolyte solide découvert, Na2.25TaCl4.75O1.25, présente également une stabilité électrochimique plus élevée que les chlorures conventionnels et des propriétés mécaniques supérieures.

"Les résultats de cette recherche devraient contribuer de manière significative au développement d'électrolytes solides composites, en plus des électrolytes solides en verre et en cristal qui ont été développés jusqu'à présent", a suggéré le professeur Motohashi. "Nous allons maintenant nous concentrer sur l'élucidation du mécanisme de conduction ionique des électrolytes solides composites et sur la poursuite du développement des matériaux.

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