Batteries

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Améliorez la capacité, la puissance et la durée de vie de vos batteries tout en garantissant leur conformité aux normes réglementaires en vigueur.

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Des articles fondamentaux, applicatifs et réglementaires pour vous permettre d'optimiser vos batteries et amorcer la transition énergétique.
L'évolution des révolutions industrielles, des premières machines à vapeur jusqu'à l'ère de l'intelligence artificielle, a transformé le monde. Au cœur de ces innovations, les batteries lithium-ion sont devenues indispensables pour la mobilité électrique  et nos objets connectés. Elles vont aussi nous permettre de façonner un avenir plus durable grâce à des solutions de gestion et de recyclage performantes.

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Articles Découverte

Introduction aux systèmes de stockage et principes fondamentaux de l’électrochimie

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Technologies de batteries

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Application et gestion durable des batteries

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[Archives] Batteries

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Les dernières parutions de cette offre sont :

  • D3337
    Batteries pour les applications stationnaires

    Dans un paysage énergétique en profonde transformation, le stockage d’énergie devient un élément clé pour assurer une flexibilité d’énergie électrique en vue d’une utilisation massive des énergies renouvelables. Parmi les technologies disponibles, les batteries lithium‑ion occupent une place prépondérante. Elles sont aujourd’hui largement déployées dans les applications stationnaires, notamment.Cet article présente les batteries dites "stationnaires" dans le contexte des évolutions du système énergétique. Après une introduction technique, allant de la cellule au système complet, plusieurs exemples d’applications industrielles sont décrits. Enfin, divers sujets transverses liés aux batteries stationnaires, dont la question de leur seconde vie, sont discutés.

  • TRP1109
    La seconde vie des batteries

    Cet article traite de la réutilisation des batteries lithium-ion. Cette solution permet de réduire l’impact environnemental des batteries à travers une prolongation de leur durée de vie. Cette réutilisation soulève cependant de nombreuses questions technologiques, scientifiques et économiques qui sont détaillées dans cet article. L’article les détaille et met en lumière la nécessité de faire évoluer nos modes de vie et notre rapport aux objets.

  • SE2086
    Comportement au feu des batteries - Risques, essais et réglementations

    Les batteries lithium-ion (LIB) constituent aujourd’hui la technologie dominante pour le stockage d’énergie (véhicules électriques, systèmes de stockage stationnaire (BESS), applications domestiques). Cependant, leur densité énergétique élevée et la présence d’électrolytes inflammables génèrent des risques spécifiques, principalement liés au phénomène d’emballement thermique ou thermal runaway (TR). Cet article examine les mécanismes de déclenchement et de propagation de la TR, les caractéristiques thermiques et chimiques des incendies impliquant des LIB, les défis associés à la détection précoce et les recommandations pour la conception des systèmes. Les méthodes d’essai et les priorités de recherche sont également discutées.

  • P2175
    Chronopotentiométrie

    La chronopotentiométrie est une mesure de potentiel, en fonction du temps, le signal d’excitation étant constant ou variable dans le temps, mais non nul et le transfert de matière étant assuré par diffusion. L’article présente la théorie et les différentes applications de la chronoampérométrie : - à courant imposé monotone, elle est largement utilisée à des fins de caractérisation d’électrode et d’étude des mécanismes réactionnels - à courant cyclique ou alternatif, à l’étude de systèmes complexes - avec des trains d’impulsions, à la détermination des propriétés thermodynamiques et des coefficients d’interdiffusion d’alliages.

  • BAT1002
    Défis et opportunités des batteries tout-solide : une analyse technologique

    Depuis 1991, les batteries lithium-ion à électrolyte liquide dominent les marchés des véhicules électriques et du stockage stationnaire. Elles présentent néanmoins des défis majeurs : leur sécurité est compromise par un électrolyte organique inflammable, et leur longévité est limitée par des problèmes à l'interface électrode-électrolyte. La recherche actuelle vise à améliorer ces aspects, notamment par le développement de nouveaux matériaux d'électrodes. Une avancée technologique cruciale est la batterie tout-solide, qui remplace l'électrolyte liquide par un électrolyte solide inorganique non inflammable. Cette innovation résout les problèmes de sécurité et de longévité, marquant une rupture fondamentale dans l'architecture des cellules.

  • M7070
    Recyclage de Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)

    L’empreinte écologique des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ne se limite pas à des problèmes énergétiques et climatiques, mais est aussi une conséquence des nombreux métaux rares ou critiques qu’ils contiennent. Le recyclage des DEEE permettrait de répondre à la demande croissante en matières premières minérales, tout en limitant leur extraction minière. Dans un contexte d’instabilité des marchés internationaux des matières premières, cet article s’intéresse à une sélection de métaux contenus dans les DEEE, et aux diverses voies industrielles actuelles et en cours de développement visant à leur recyclage.

  • BAT1003
    Technologie sodium-ion : principe, positionnement et matériaux d'électrodes

    La technologie sodium-ion apparaît comme complémentaire aux systèmes d’accumulateurs Li-ion tout en s’inscrivant dans les politiques de développement durable. Nous décrivons dans cet article le principe de fonctionnement d’un accumulateur Na-ion, ainsi que les matériaux utilisés ou susceptibles de l’être, en tant que matériaux d’anode et de cathode. Du côté de l’électrode négative, le carbone dur reste le matériau le plus utilisé bien que d’autres matériaux d’insertion, d’alliage ou de conversion présentent un potentiel. Les matériaux d’électrode positive se classent en analogues du bleu de Prusse, matériaux polyanioniques et oxydes de métaux de transition.

  • J1600
    L'électrochimie : une science moderne au cœur des besoins de la société

    L’électrochimie est une discipline en constante évolution, qui joue, depuis plus d’un siècle et demi, un rôle essentiel dans les industries de transformation des matériaux, fournissant des procédés uniques et indispensables au monde moderne actuel. Contrairement aux procédés chimiques, un procédé électrochimique utilise le courant électrique pour transformer la matière. Ce concept se caractérise par le terme « électrolyse », qui signifie « décomposition par l’électricité ». La transformation se produit dans une cellule contenant un électrolyte, conducteur ionique, dans lequel se trouve la substance à transformer. Deux électrodes, au contact avec l’électrolyte, permettent d’assurer le passage du courant électrique.

  • COR2005
    Compréhension et mitigation du vieillissement des batteries Li-ion

    Le vieillissement des batteries est une problématique complexe dépendant de multiples facteurs, variables selon les matériaux et architectures utilisés. Avec le nombre croissant d’applications visant une perte d’autonomie inférieure à 20-30 % sur plus de 10 ans, limiter ce vieillissement représente un enjeu économique et écologique majeur. Diagnostiquer, ralentir et prédire le vieillissement d’une batterie est donc primordial. L’étude des mécanismes selon les conditions d’usage guide aujourd’hui le développement de stratégies de mitigation et de modèles de prédiction du vieillissement. Cet article détaille les principales causes de dégradation, les conséquences sur les composants internes et sur le comportement de la batterie Li-ion ainsi que les stratégies de mitigation du vieillissement.

  • BE8622
    Les accumulateurs Li-ion : composants clefs de la mobilité électrique et des énergies renouvelables

    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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Comité d'experts

Alexandre CHAGNES

Professeur des universités - Université de Lorraine, GéoRessources, UMR CNRS 7359,Vandœuvre-lès-Nancy, France

Voir les contributions de Alexandre CHAGNES chez Techniques de l'Ingénieur.

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