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Article de référence | Réf : IN137 v1

Supercondensateurs carbone/ carbone à haute densité d'énergie - Apport des carbones microporeux

Auteur(s) : Pierre-Louis TABERNA, Patrice SIMON

Date de publication : 10 août 2011

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Auteur(s)

  • Pierre-Louis TABERNA : Chargé de recherche CNRS à l'Institut Carnot CIRIMAT UMR 5085, Toulouse

  • Patrice SIMON : Professeur à l'Université Paul Sabatier, Institut Carnot CIRIMAT UMR 5085, Toulouse

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INTRODUCTION

Résumé

L'énergie est au centre de nombreuses préoccupations économiques et environnementales. Une gestion intelligente de l'énergie est associée à un système de stockage efficace. Les axes actuels de recherche visent à améliorer les performances actuelles des systèmes. Le domaine des supercondensateurs l'illustre parfaitement, puisque récemment, la mise au point de carbones microporeux a permis une forte augmentation de l'autonomie de ces systèmes, ce qui permet de les envisager dans des applications de transport.

Abstract

Energy is an important economic and environmental concern. A smart energy management is linked to an efficient storage system, thus the current research works are focused on the performance improvement of today's devices. Recently, the development of microporous carbons leads to a sharp increase of ultracapacitor energy density making them suitable for transportation applications.

Mots-clés

supercondensateur, carbone activé, double-couche électrochimique, densité d'énergie, micropores, carbure

Keywords

supercapacitor, activated carbon, electrochemical double-layer, energy density, micropores, carbide

Points clés

Domaine : stockage de l'énergie

Degré de diffusion de la technologie : émergence

Technologies impliquées : supercondensateur

Domaines d'application : transports, récupération d'énergie, microélectronique

Principaux acteurs français

Centres de compétence ou laboratoires de référence : CIRIMAT-LCMIE, Université Paul Sabatier ; IMN, Université de Nantes ; ICGM, Université de Montpellier II ; CRMD, Université d'Orléans

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in137


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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - SIMON (P.), GOGOTSI (Y.) -   Materials for electrochemical capacitors : building a battery of the future.  -  Nature Materials, 7, p. 845-854 (2008).

  • (2) - MILLER (J.R.), SIMON (P.) -   Electrochemical capacitors for energy management.  -  Science, 321(5889), p. 651-652 (2008).

  • (3) - AMATUCCI (G.G.), BADWAY (F.), DU PASQUIER (A.), ZHENG (T.) -   An asymmetric hybrid nonaqueous energy storage cell.  -  Journal of the Electrochemical Society, 148, A930-A939 (2001).

  • (4) - MOSELEY (P.), NELSON (R.), HOLLENKAMP (A.) -   The role of carbon in valve-regulated lead-acid battery technology.  -  Journal of Power Sources, 157(1), p. 3-10, 19 juin 2006.

  • (5) - SING (K.), EVERETT (D.), HAUL (R.), MOSCOU (L.), PIEROTTI (R.), ROUQUEROL (J.) et al -   Reporting physisorption data for gas solid systems with special reference to the determination of surface-area and porosity (Recommendations 1984).  -  Pure and Applied Chemistry, 57(4), p. 603-619 (1985).

  • ...

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