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Les accumulateurs Li-ion : composants clefs de la mobilité électrique et des énergies renouvelables
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Les accumulateurs Li-ion : composants clefs de la mobilité électrique et des énergies renouvelables

Auteur(s) : Didier BLOCH, Frédéric LE CRAS

Date de publication : 10 mars 2025 | Read in English

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Présentation

1 - La technologie des accumulateurs lithium-ion

2 - De l’électronique grand public à la révolution de la mobilité électrique

3 - Conclusion

4 - Glossaire

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

Cet article détaille les (r)évolutions en cours dans le domaine de la technologie d’accumulateurs électrochimiques lithium-ion suscitées par l’émergence des marchés de la mobilité électrique et des énergies renouvelables. Il montre notamment comment depuis ces dix dernières années cette filière a dû amorcer un changement de paradigme imposé en premier lieu par un changement d’échelle radical des volumes à produire, et son corollaire de baisse des coûts. Ce mouvement est à l’origine de la création de gigafactories qui prennent désormais pied aussi sur le continent européen. Ces dernières sont l’outil de la massification d’une production qui rend désormais plus prégnantes les questions relatives à l’accès aux matériaux constitutifs de la batterie et à leur recyclage.

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Auteur(s)

  • Didier BLOCH : Ingénieur-chercheur retraité, ancien chef de laboratoire matériaux batteries, CEA – LITEN, Grenoble, France

  • Frédéric LE CRAS : Directeur de recherche CEA – LITEN, Grenoble, France

INTRODUCTION

Développés et mis sur le marché par Sony au début des années 1990 pour répondre aux besoins du marché de l’électronique grand public alors en très forte expansion (baladeurs, caméscopes, téléphonie mobile, etc.), les dispositifs de stockage d’énergie électrique que sont les accumulateurs « lithium-ion » ont révolutionné la technologie des accumulateurs électrochimiques. En dépit de leur coût initial élevé – lié à la fois au choix des premiers matériaux utilisés et à leur coût de développement –, leur densité d’énergie élevée (qui conditionne l’autonomie du dispositif alimenté) leur a permis, au cours de la première phase de leur développement, de rapidement surclasser les technologies utilisées jusque-là (nickel-cadmium, Ni-MH…). Les améliorations continues apportées en termes de maturité technologique, de performances, de volumes de production, combinées à des évolutions au niveau des matériaux d’électrodes ainsi qu’à une concurrence accrue sur ce secteur ont, à partir de 2010, permis d’ouvrir une seconde phase de leur développement, en élargissant leur domaine d’applications. Des marchés réputés jusque-là inaccessibles ont été adressés, tels que la mobilité électrique. Les accumulateurs au lithium se révèlent désormais être l’outil d’un véritable bouleversement sociétal : celui de la transition des véhicules à motorisation à combustion interne utilisant des combustibles fossiles vers des véhicules tout électriques ou électrifiés (hybrides simples, hybrides rechargeables) peu émetteurs – lorsque l’électricité utilisée pour les recharger est elle-même décarbonée – de gaz à effet de serre. Ces développements s’élargiront probablement dans un proche avenir aux transports en commun et au transport lourd, et peut-être également à une part du fret maritime, démultipliant encore les volumes de fabrication, et contribuant à réduire encore les émissions de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique.

Sur un marché déjà en partie verrouillé par des industriels très majoritairement asiatiques qui, depuis quinze ans, se sont patiemment préparés à cette révolution, la maîtrise de la plus grande part de la chaîne de la valeur – depuis l’extraction des matériaux d’électrodes jusqu’au recyclage en fin de vie – de la batterie Li-ion constitue un défi redoutable mais obligatoire à relever : il s’agit de réduire les risques de dépendance vis-à-vis d’un composant clef embarqué, qui représente une part très significative du coût final du véhicule (de l’ordre de 40 % en 2024). Cette exigence, qui rejoint celle relative à la reconquête d’une souveraineté industrielle nationale trop longtemps négligée en Europe, motive, de la même façon, la recherche de systèmes « post Li-ion » toujours plus performants.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-be8622

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4. Glossaire

Accumulateur électrochimique

Dispositif de stockage électrochimique réversible de l’énergie (à différentier des piles non rechargeables).

Ampère (Ah)

Unité de capacité. 1 Ah = 3 600 coulombs.

Batterie

Assemblage en série et/ou parallèle d’un même modèle de piles ou d’accumulateurs.

BMS (Battery Management System)

Système de gestion électrique et thermique d’un pack batterie assurant par exemple certaines fonctions de sécurité ; l’équilibrage des cellules, la gestion thermique la mesure de l’état de charge et de l’état de santé du pack…

Carbone graphitisable/non graphitisable ; soft carbon/hard carbon

Carbones plus ou moins désordonnés du point de vue cristallographique. Le carbone graphitisable se présente sous la forme d’empilements de feuillets de graphène relativement ordonnés mais de petites dimensions. Soumis à traitement thermique à haute température, il peut se transformer en graphite. Dans le cas du carbone non graphitisable, les feuillets de graphène sont trop désorientés pour pouvoir s’ordonner et se rassembler sous l’effet de la température. À la différence du graphite où le lithium s’intercale dans des sites cristallographiques bien définis (LiC6), le carbone non graphitisable présente de plus nombreux sites (de surface) susceptibles d’accueillir le lithium, d’où une capacité spécifique plus élevée et un profil de tension plus distribué.

Électrode négative (improprement appelée anode)

Électrode où a lieu une réaction d’oxydation.

Électrode positive (improprement appelée cathode)

Électrode où a lieu une réaction de réduction.

Intercalation ; intercalation

Incorporation d’un élément étranger dans un site vacant d’une structure cristallographique. Cette incorporation perturbe, en principe, peu la structure hôte (réaction topotactique), ce qui favorise la réversibilité de la réaction.

LCO

Matériau de cathode pour batteries Li-ion à base d’oxyde de cobalt lithié.

LFP

Matériau de cathode pour batteries Li-ion à base de phosphate de fer lithié.

LMO

Matériau de cathode pour batteries Li-ion à base d’oxyde de manganèse...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BROUSSELY (M.) -   Industrial applications of batteries. From cars to aerospace and energy storage.  -  Elsevier (2007).

  • (2) - GUILMARD (M.), CROGUENNEC (L.), DELMAS (C.) -   *  -  Chem. Mater., 15, p. 4484-4493 (2004).

  • (3) - CHEN (C.H.), LIU (J.), STOLL (M.E.), HENRIKSEN (G.), VISSERS (D.R.), AMINE (K.) -   *  -  J. Power Sources, 128, p. 278-285 (2004).

  • (4) - YABUUCHI (N.), OHZUKU (T.) -   *  -  J. Power Sources, 119(121), p. 171-174 (2003).

  • (5) - AMINE (K.), LIU (J.), KANG (S.), BELHAROUAK (I.), HYUNG (Y.), VISSERS (D.), HENRIKSEN (G.) -   *  -  J. Power Sources, 129, p. 14-19 (2004).

  • (6) - PADHI (A.K.), NANJUNDASWAMY (K.S.), GOODENOUGH (J.B.) -   *  -  J. Electrochem. Soc., 144, p. 1609 (1997).

  • ...

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