Explorez tous les épisodes du podcast Chimie du solide et énergie - Jean-Marie Tarascon
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| Séminaire - Rémi Bastien & Gaëtan Bonhomme : L'hypermobilité peut-elle se passer d'énergie fossile ? De l'innovation à l'industrialisation : potentiel du capital risque | 11 Mar 2024 | 00:58:14 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2023-2024 Séminaire - Rémi Bastien & Gaëtan Bonhomme : L'hypermobilité peut-elle se passer d'énergie fossile ? De l'innovation à l'industrialisation : potentiel du capital risque Rémi Bastien CTO de la FISITA, ancien directeur Recherche & Innovation du groupe Renault Gaëtan Bonhomme Managing Director, Breakthrough Energy Ventures Europe Résumé de l'intervention de Rémi Bastien L'hypermobilité de notre monde moderne est-elle possible sans énergie fossile ? La domestication du charbon et surtout du pétrole a accéléré de manière exponentielle la circulation des biens et des personnes. La mobilité n'est pas la conséquence de la prospérité, mais c'est bien l'inverse. Nous nous sommes donc accoutumés à faire venir du bout du monde nos objets ou à voyager loin en avion pour nos vacances ou professionnellement. Cela a dopé nos économies. L'énergie fossile abondante et abordable nous a laissé user, voire abuser de ces mobilités sans limites jusqu'à récemment. Les contraintes liées au climat vont nous obliger à réduire à zéro l'usage des énergies fossiles avant 2050. Pourrons-nous trouver des énergies alternatives ou allons-nous devoir accepter de limiter la mobilité des biens et des personnes, ou une combinaison des deux ? Les conclusions de l'étude montrent que : La mobilité des biens et des personnes est corrélée avec le PIB. La mobilité quotidienne des personnes suit un « budget temps » d'une heure en moyenne et les distances parcourues dépendent des revenus des voyageurs. Ainsi un citoyen des États-Unis effectue en moyenne 80 km par jour quand un citoyen de l'Afrique centrale n'en fait que 4 km par jour. Le secteur du transport dépend actuellement à 98 % du pétrole… dont nous devons nous affranchir d'ici 2050, mais aucune forme d'énergie n'est aussi abondante, peu chère et adaptée que le pétrole. Les transports maritimes et aériens n'ont pas de solutions disponibles pour maintenir la croissance de leur trafic sans le pétrole. La sobriété sera incontournable. D'autres secteurs comme le transport routier disposent de l'alternative électrique, mais cela va exiger de profondes mutations. Nous devrons donc combiner l'adoption de solutions technologiques avec une nécessaire sobriété pour nous affranchir du pétrole et, plus largement, des énergies fossiles. Résumé de l'intervention de Gaëtan Bonhomme De l'innovation à l'industrialisation : potentiel du capital risque Le capital risque (l'anglicisme Venture Capital étant le plus souvent utilisé) est la classe d'actif la plus adaptée pour porter les résultats scientifiques et innovations issus de la recherche universitaire vers une réalisation industrielle. Cependant, malgré cette compatibilité supposée, un nombre limité de scientifiques et chercheurs sont formés, voire suffisamment exposés au capital risque. Il en résulte, particulièrement en Europe et en France, une faille de communication et de compréhension qui n'a pas lieu d'être. Cette lecture propose une introduction au concept de capital risque avec un accent prédominant sur le secteur d'innovation lié à la mitigation du changement climatique (ClimateTech). Elle propose également un état des lieux de l'environnement d'investissement au vu d'un contexte économique toujours difficile en 2024. | |||
| 06 - La batterie tout solide : entre idéal et pragmatisme : Versions hybrides du tout solide : un bon compromis ? | 11 Mar 2024 | 00:57:02 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2023-2024 06 - La batterie tout solide : entre idéal et pragmatisme : Versions hybrides du tout solide : un bon compromis ? | |||
| Séminaire - Christel Laberty-Robert : La mécanique des matériaux : une autre dimension pour le tout solide | 05 Feb 2024 | 01:03:27 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2023-2024 Séminaire - Christel Laberty-Robert : La mécanique des matériaux : une autre dimension pour le tout solide Christel Laberty-Robert professeur, Sorbonne Université , LCMCP, animatrice de l'équipe RMES Résumé Les batteries tout solide, vantées pour leur sécurité accrue et leur densité énergétique supérieure, se présentent comme la solution privilégiée pour l'avenir, suscitant un intérêt marqué dans les secteurs des véhicules électriques. Actuellement, cette technologie fait l'objet de recherches approfondies à la fois dans le milieu académique et industriel, englobant les secteurs des batteries, des fournisseurs de matériaux et des consortiums internationaux. Toutefois, il reste à déterminer si cette tendance représente simplement une déclaration d'intention ou une véritable innovation technologique. Dans le contexte des batteries tout solide, la plupart des obstacles technologiques entravant leur avancement sont liés à la gestion des interfaces et à leur stabilité tout au long des phases d'assemblage et d'exploitation. Par exemple, les variations de composition observées dans les particules de cathode lors de l'utilisation de la batterie génèrent des problèmes mécaniques au niveau des contacts entre les particules d'électrode qui se dilatent ou se contractent et l'électrolyte solide. Du côté de l'anode, le dépôt de lithium métal crée un stress complexe à l'interface avec l'électrolyte solide. Ce dépôt peut se produire non seulement à l'interface électrode-électrolyte, mais aussi à l'intérieur de l'électrolyte solide, dans ses pores ou le long des joints de grains. Le dépôt de lithium confiné génère ainsi des zones avec un stress « hydrostatique » élevé capable d'initier des fractures dans l'électrolyte. Bien que la plupart des défaillances dans ces dispositifs soient attribuables à des problèmes mécaniques, la majorité des recherches se concentre sur l'amélioration du transport d'ions et la stabilité électrochimique des électrolytes. Dans le cadre de ce cours, après un rappel des descripteurs des propriétés mécaniques, nous aborderons notre compréhension de la mécanique des batteries à l'état solide et de l'effet de la présence de multiples interfaces solides-solides. Nous examinerons également les solutions « matériaux » qui existent pour prévenir et soulager les contraintes afin d'améliorer les performances de ces dispositifs. Intervenants | |||
| 01 - La batterie tout solide : entre idéal et pragmatisme : La technologie tout solide : de son début à son déclin jusqu'à sa renaissance récente liée à la découverte de nouveaux conducteurs ioniques | 05 Feb 2024 | 01:01:37 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2023-2024 01 - La batterie tout solide : entre idéal et pragmatisme : La technologie tout solide : de son début à son déclin jusqu'à sa renaissance récente liée à la découverte de nouveaux conducteurs ioniques | |||
| Séminaire - Philippe Poizot : Matériaux d'électrode organiques : vers un stockage électrochimique décarboné ? | 13 Mar 2023 | 00:49:16 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2022-2023 Séminaire - Philippe Poizot : Matériaux d'électrode organiques : vers un stockage électrochimique décarboné ? Philippe Poizot, professeur, Nantes Université, CNRS, Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN) | |||
| 06 - Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : Les matériaux d'insertion 3-D à base de Na (polyanioniques et bleu de Prusse) | 13 Mar 2023 | 01:03:17 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2022-2023 Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : relations structure-électrochimie et mise en forme Les matériaux d'insertion 3-D à base de Na (polyanioniques et bleu de Prusse) | |||
| Séminaire - Luc Hovan : Champions européens de la batterie : clés de succès | 06 Mar 2023 | 00:45:48 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2022-2023 Séminaire - Luc Hovan : Champions européens de la batterie : clés de succès Luc Hovan, Vice-Président chez Northvolt AB, le fabricant européen de batteries basé en Suède, et Conseiller du Commerce Extérieur de la France, partagera son expérience depuis les début de la start-up en 2017 jusqu'à aujourd'hui. | |||
| Séminaire - Cédric Tassel : La chimie des composés à anions mixtes : vers de nouveaux matériaux fonctionnels pour l'énergie | 06 Mar 2023 | 00:56:03 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2022-2023 Séminaire - Cédric Tassel : La chimie des composés à anions mixtes : vers de nouveaux matériaux fonctionnels pour l'énergie Cédric Tassel, Professor, Department of Energy and Hydrocarbon Chemistry Graduate School of Engineering Kyoto University, Japan | |||
| 05 - Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : Matériaux d'insertion 3-D à base de silicates (SiO4)4- et borates (BO3)3- polyanions | 06 Mar 2023 | 00:59:25 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2022-2023 Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : relations structure-électrochimie et mise en forme Matériaux d'insertion 3-D à base de silicates (SiO4)4- et borates (BO3)3- polyanions | |||
| 04 - Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : relations structure-électrochimie et mise en forme | 27 Feb 2023 | 01:03:39 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2022-2023 Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : relations structure-électrochimie et mise en forme Les polyanioniques à base de fluorosulphates LiMSO4F et sulfates Li2M(SO4)2 | |||
| Séminaire - Michael Hayward : Topochemical Synthesis as a Route to Novel Electronic Materials | 20 Feb 2023 | 01:01:10 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2022-2023 Séminaire - Michael Hayward : Topochemical Synthesis as a Route to Novel Electronic Materials Michael Hayward, professeur, University of Oxford | |||
| 03 - Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : relations structure-électrochimie et mise en forme | 20 Feb 2023 | 01:02:52 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2022-2023 Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : relations structure-électrochimie et mise en forme D'autres phosphates ou fluososulphates polyanioniques à base de vanadium LiVPO4F et autres | |||
| Séminaire - Matthew Rosseinsky : Digital Routes to Inorganic Materials – A New Pathway for Ion Transport in Solids | 04 Mar 2024 | 00:42:52 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2023-2024 Séminaire - Matthew Rosseinsky : Digital Routes to Inorganic Materials – A New Pathway for Ion Transport in Solids Matthew Rosseinsky professor and head of the chemistry department, University of Liverpool, England Résumé The need for new materials to tackle societal challenges in energy and sustainability is widely acknowledged. As demands for performance increase while resource constraints narrow available options, the vastness of composition, structure and process parameter space make the apparently simple questions of where to look for and how to then find the materials we need a grand challenge to contemporary physical science. This talk will emphasise that discovery synthesis of new inorganic materials is at the extreme forefront of this endeavour. There has been a lot of excitement in the popular press and also in some scientific literature recently concerning the potential for artificial intelligence and robotics to transform the discovery of new materials. Given this, it is helpful to consider both useful definition of the word "new" and also how the claimed numbers of materials and the speeds with which they are accessed fit with the size of the space, and the differences in how composition can vary between solids and molecules. In this presentation, I will address the role of digital and robotic tools in discovery from the perspective of a researcher who targets the experimental realisation of new materials with structures that differ from those in the databases in a manner that has consequence for their functional performance. This will include the demonstration that it is now possible to guarantee to predict the crystal structure of a material based solely on its composition (Nature 619, 68, 2023), the role of machine learning from data in supporting decisions by experimental researchers (Nature Communications 12, 5561, 2021; J. Am. Chem. Soc. 144, 22178, 2022), and the acceleration of inorganic materials discovery with robots (Chemical Science 2024, DOI: 10.1039/D3SC05688K). The role of these digital tools in a modern integrated materials discovery workflow will be presented with an example of the discovery (i.e., the experimental realisation in the laboratory) of a quaternary inorganic solid that displays high lithium ion conductivity that arises from its new structure. This exemplifies the definition of scientifically useful novelty, as it leads to a different perspective on how lithium ions can attain high mobility in solids (accepted for publication, 2024). Such perspectives may prove generally helpful in the design of the fast ion transporting materials that we will need across future energy technologies. | |||
| 02 - Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : relations structure-électrochimie et mise en forme | 13 Feb 2023 | 01:02:11 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2022-2023 Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : relations structure-électrochimie et mise en forme Matériaux d'insertion polyanioniques AMXO4 avec l'émergence de LiFePO4 et ses dérivés LiFe1-xMnxPO4 | |||
| Séminaire - Philippe Barboux : Économie circulaire des batteries et recyclage | 06 Feb 2023 | 00:57:05 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2022-2023 Séminaire - Philippe Barboux : Économie circulaire des batteries et recyclage | |||
| 01 - Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : relations structure-électrochimie et mise en forme | 06 Feb 2023 | 01:04:48 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2022-2023 Composés d'insertion tridimensionnels (3-D) pour batteries : relations structure-électrochimie et mise en forme Avantages et désavantages du passage de matériaux d'insertion 2-D à 3-D, illustrés par les composés de type spinelle LiMn2O4 et ses dérivés partiellement substitués (Ni pour Mn) | |||
| Colloque - Demain, les transports : Table ronde (2) | 07 Nov 2022 | 00:40:51 | |
Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Collège de France Année 2022-2023 Colloque - Demain, les transports : Table ronde (2) | |||
| Colloque - Demain, les transports : Les ressources minérales, le nouveau défi de la mobilité décarbonée | 07 Nov 2022 | 00:35:04 | |
Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Collège de France Année 2022-2023 Colloque - Les ressources minérales, le nouveau défi de la mobilité décarbonée Intervenant : Christophe Poinssot, directeur général délégué et directeur scientifique, bureau de Recherches géologiques et minières Résumé L'électrification annoncée des transports va nécessiter une véritable révolution copernicienne avec la nécessité de produire en grande quantité et dans un laps de temps relativement court, des batteries performantes capables de stocker une grande quantité d'énergie, et des moteurs électriques capables de la convertir en force mécanique. Dans les deux cas, l'industrie va avoir besoin de quantités importantes de métaux spécifiques pour disposer de matériaux aux propriétés d'usage ajustées : on parle ainsi de terres rares (notamment lourdes) pour disposer d'aimants permanents puissants, de lithium, nickel, cobalt pour produire des batteries avec une densité de puissance suffisante, sans parler des nombreux métaux mineurs indispensables pour ajuster plus finement les propriétés d'usage. L'électrification des transports va donc concomitamment nécessiter de réinvestir dans les activités extractives, d'une part, en développant une industrie du recyclage performante (mais cela ne sera pas suffisant pour répondre au besoin), et, d'autre part, en valorisant nos ressources propres via la relocalisation d'activités minières dans nos pays pour pourvoir à nos besoins sans dépendre intégralement de pays tiers. Cette présentation s'attellera à expliciter les enjeux scientifiques, industriels et stratégiques, et les solutions que notre pays peut mettre en œuvre pour assurer la transition énergétique vers une mobilité bas carbone tout en préservant notre souveraineté économique. | |||
| Colloque - Demain, les transports : L'encadrement juridique des voitures autonomes : quelle(s) responsabilité(s) ? | 07 Nov 2022 | 00:30:26 | |
Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Collège de France Année 2022-2023 Colloque - L'encadrement juridique des voitures autonomes : quelle(s) responsabilité(s) ? Intervenant : Marie Dugué, professeure de droit privé, université de Tours Résumé Notre contribution portera sur l'encadrement juridique des voitures autonomes, qui demeure à ce jour lacunaire. Il s'agira de donner un aperçu des problèmes que la mise en circulation de ces nouvelles automobiles peut poser sur le plan du droit, ainsi que des solutions susceptibles d'y être apportées. Si certaines difficultés ont d'ores et déjà retenu l'attention des pouvoirs publics – questions de droit pénal, notamment –, d'autres restent à envisager – questions de responsabilité civile, par exemple : qui assumera la charge financière des dommages causés par les voitures autonomes ? | |||
| Colloque - Demain, les transports : Pour un renouvellement historique des transports, penser la mobilité suffira-t-il ? | 07 Nov 2022 | 00:24:32 | |
Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Collège de France Année 2022-2023 Colloque - Demain, les transports : Pour un renouvellement historique des transports, penser la mobilité suffira-t-il ? Intervenant : Mathieu Flonneau, historien des mobilités et enseignant-chercheur, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Résumé L'engouement récent pour la marche et la reconquête d'espaces de nature en ville s'est traduit le plus souvent par la mise en place d'une multiplicité de mobilités dites « douces », parfois en conflit entre elles, qui modifient l'espace public dans sa forme, dans ses perceptions et ses usages. Cela remet au centre du débat l'espace public (QSJ- 2001) comme espace de relations et lieu de projet. Comment les voies publiques vont-elles évoluer ? Quelles appropriations ? Quelles perceptions ? Quelles formes ? Pour qui ? etc. | |||
| Colloque - Demain, les transports : Transports alternatifs dans la ville de demain : quelles mobilités pour la réappropriation des espaces publics ? | 07 Nov 2022 | 00:22:45 | |
Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Collège de France Année 2022-2023 Colloque - Demain, les transports : Transports alternatifs dans la ville de demain : quelles mobilités pour la réappropriation des espaces publics ? Intervenant : Patrizia Ingallina, professeure en aménagement de l'espace et urbanisme, Sorbonne Université Résumé L'engouement récent pour la marche et la reconquête d'espaces de nature en ville s'est traduit le plus souvent par la mise en place d'une multiplicité de mobilités dites « douces », parfois en conflit entre elles, qui modifient l'espace public dans sa forme, dans ses perceptions et ses usages. Cela remet au centre du débat l'espace public (QSJ- 2001) comme espace de relations et lieu de projet. Comment les voies publiques vont-elles évoluer ? Quelles appropriations ? Quelles perceptions ? Quelles formes ? Pour qui ? etc. | |||
| Colloque - Demain, les transports : Le carbone des transports : casse-tête économique | 07 Nov 2022 | 00:35:27 | |
Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Collège de France Année 2022-2023 Colloque - Demain, les transports : Le carbone des transports : casse-tête économique Intervenant : Marc Ivaldi, professeur, Toulouse School of Economics (TSE) et École des hautes études en sciences sociales (EHESS) Résumé Le secteur des transports est responsable de près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Il est le seul secteur qui n'a pas réussi à réduire son impact carbone. Que faut-il faire ? Au-delà des innovations techniques (véhicules électriques, énergies alternatives comme l'hydrogène ou les biofuels, etc.), quels outils économiques (intermodalité, péages urbains, partage des données et des infrastructures, etc.) peuvent permettre d'améliorer ou d'accélérer la transition vers des transports décarbonés ? Quelle est leur efficacité économique et sociale ? | |||
| Colloque - Demain, les transports : Table ronde (1) | 07 Nov 2022 | 00:26:20 | |
Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Collège de France Année 2022-2023 Colloque - Demain, les transports : Table ronde (1) Intervenants : Jean Dalibard, Professeur du Collège de France Patrick Koller, directeur général de Forvia Brice Lalonde, ancien ministre de l'Écologie | |||
| 05 - La batterie tout solide : entre idéal et pragmatisme : Quelle électrode négative (Li, C, Si, etc.) pour les batteries tout solide ? | 04 Mar 2024 | 00:58:01 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2023-2024 05 - La batterie tout solide : entre idéal et pragmatisme : Quelle électrode négative (Li, C, Si, etc.) pour les batteries tout solide ? | |||
| Colloque - Demain, les transports : Le véhicule autonome : avancées et défis | 07 Nov 2022 | 00:35:04 | |
Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Collège de France Année 2022-2023 Colloque - Demain, les transports : Le véhicule autonome : avancées et défis Intervenant : Patrick Perez, directeur scientifique, Valeo.ai Résumé Conduite assistée ou partiellement automatisée, robots taxis, droids de livraison, navettes sans chauffeur : le rêve déjà ancien du véhicule autonome prend forme, grâce à d'importants progrès en matière de capteurs, d'intelligence artificielle et de calcul embarqué. Mais les défis restent immenses, tant scientifiques et techniques que sociétaux et légaux. Nous dresserons un rapide état des lieux des technologies au cœur de cette révolution des mobilités, avant d'en évoquer les limites actuelles en termes de fiabilité et de viabilité. | |||
| Colloque - Demain, les transports : Quels carburants alternatifs dans le transport de demain ? | 07 Nov 2022 | 00:28:29 | |
Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Collège de France Année 2022-2023 Colloque - Demain, les transports : Quels carburants alternatifs dans le transport de demain ? Intervenant : Jean-Philippe Héraud, responsable des projets Fischer-Tropsch et BioTfueL®, IFPEN Résumé Les carburants alternatifs sont des solutions pour décarboner le secteur des transports terrestres, aériens et maritimes. Produits à partir de biomasse (biocarburants avancés) ou de CO2 (carburants renouvelables d'origine non biologique), ces carburants alternatifs sont compatibles avec les carburants conventionnels (drop-in) permettant une utilisation rapide dans les systèmes motorisés et sans coût supplémentaire d'infrastructure pour le déploiement des filières. Les solutions technologiques sont aujourd'hui démontrées et industrialisables, et présentent un bilan environnemental remarquable lorsqu'une analyse de cycle de vie est réalisée. Le déploiement industriel de ces nouvelles filières de production représente un challenge pour de nombreux secteurs (agricole, forestier, industrie, transport) et une opportunité de créations d'emplois, il doit être accompagné par un soutien public pour l'investissement ou l'incorporation et une réglementation stable et pérenne pour les prochaines années. | |||
| Colloque - Demain, les transports : L'hydrogène pour les transports de demain | 07 Nov 2022 | 00:22:18 | |
Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Collège de France Année 2022-2023 Colloque - Demain, les transports : L'hydrogène pour les transports de demain Intervenante : Nathalie Schmitt, directrice scientifique R&D Europe, Air Liquide Résumé Utilisé directement ou en tant qu'élément essentiel à la synthèse de carburants alternatifs, l'hydrogène a un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique des transports terrestres, maritimes et aériens. Quels sont les perspectives et les défis technologiques et d'infrastructure associés ? | |||
| Colloque - Demain, les transports : Les véhicules électriques dans le contexte du développement durable | 07 Nov 2022 | 01:11:57 | |
Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Collège de France Année 2022-2023 Colloque - Les véhicules électriques dans le contexte du développement durable Intervenants : Marc Fontecave, Professeur du Collège de France Jean-Marie Tarascon, Professeur du Collège de France Résumé Les véhicules électriques sont l'une des pistes technologiques les plus étudiées pour une mobilité individuelle plus respectueuse de la planète. Néanmoins, beaucoup d'interrogations et de doutes persistent quant aux batteries qui les alimentent (en termes de coût, d'autonomie, de temps de charge, de durée de vie, de recyclage et d'abondance des matériaux) et quant à la nature et à la provenance de l'électricité qui sert à les recharger (provenance, quantité et infrastructures nécessaires). Ces questions seront traitées par le biais d'un échange entre deux intervenants. | |||
| 06 - Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration | 14 Mar 2022 | 01:03:45 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2021-2022 Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration Le stockage électrochimique de l'énergie via les batteries s'avère essentiel pour la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité énergétique et, de fait, pour la transition écologique. Ayant la densité énergétique la plus élevée, les modèles lithium-ion (Li-ion) sont devenus la technologie de choix pour la mobilité électrique et les applications réseaux. Cependant, ils sont encore perfectibles. La recherche actuelle se focalise sur le développement d'électrolytes thermodynamiquement plus stables, sur l'introduction dans les batteries de fonctions de diagnostic et d'autoréparation pour augmenter leur durée de vie ainsi que sur la découverte de nouveaux matériaux d'électrodes négatives et positives. Après avoir traité les problématiques des électrolytes et du diagnostic, les cours de 2022 porteront sur les matériaux d'insertion pour les électrodes positives et les relations entre la structure et les propriétés. Il n'est pas surprenant que la chimie du solide, dont l'art est de manipuler, mélanger et assembler des atomes pour en faire des édifices à structure et morphologie contrôlées, est joué dès les années 1970 un rôle central dans le développement de la technologie Li-ion. Cette technologie doit notamment son existence à la découverte des composés d'insertion du Li. Les cours de cette année nous permettrons de remonter le temps et de nous attarder sur les sulfures et les oxydes lamellaires substitués actuellement utilisés dans les batteries Li-ion. Nous devons rappeler que les pionniers de ces matériaux, à savoir S. Whittingham et J. Goodenough, sont respectivement les lauréats du prix Nobel 2019. L'émergence récente d'oxydes lamellaires riches en Li, siège d'une activité redox anionique, constitue un changement de paradigme dans l'élaboration de nouveaux matériaux. Ce dernier point sera également abordé sous l'angle de considérations structurales et des structures de bandes, et ce indépendamment de la nature des ions alcalins (Li+, Na+). L'effet de la dimensionnalité des matériaux d'électrodes (passage 2D à 3D) sur les propriétés d'insertion sera aussi traité via l'étude de composés de structure spinelles ou de phases polyanioniques à bases de phosphates, de borates, de silicates ou d'oxy-fluorures. Ces cours seront suivis par des séminaires délivrés par des notoriétés françaises de la chimie du solide (A. Demourgues, L. Cario, C. Serre et D. Portehault) et des notoriétés internationales (Y. Gogotsi, et S. Clarke). | |||
| 05 - Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration | 07 Mar 2022 | 01:02:28 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2021-2022 Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration Le stockage électrochimique de l'énergie via les batteries s'avère essentiel pour la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité énergétique et, de fait, pour la transition écologique. Ayant la densité énergétique la plus élevée, les modèles lithium-ion (Li-ion) sont devenus la technologie de choix pour la mobilité électrique et les applications réseaux. Cependant, ils sont encore perfectibles. La recherche actuelle se focalise sur le développement d'électrolytes thermodynamiquement plus stables, sur l'introduction dans les batteries de fonctions de diagnostic et d'autoréparation pour augmenter leur durée de vie ainsi que sur la découverte de nouveaux matériaux d'électrodes négatives et positives. Après avoir traité les problématiques des électrolytes et du diagnostic, les cours de 2022 porteront sur les matériaux d'insertion pour les électrodes positives et les relations entre la structure et les propriétés. Il n'est pas surprenant que la chimie du solide, dont l'art est de manipuler, mélanger et assembler des atomes pour en faire des édifices à structure et morphologie contrôlées, est joué dès les années 1970 un rôle central dans le développement de la technologie Li-ion. Cette technologie doit notamment son existence à la découverte des composés d'insertion du Li. Les cours de cette année nous permettrons de remonter le temps et de nous attarder sur les sulfures et les oxydes lamellaires substitués actuellement utilisés dans les batteries Li-ion. Nous devons rappeler que les pionniers de ces matériaux, à savoir S. Whittingham et J. Goodenough, sont respectivement les lauréats du prix Nobel 2019. L'émergence récente d'oxydes lamellaires riches en Li, siège d'une activité redox anionique, constitue un changement de paradigme dans l'élaboration de nouveaux matériaux. Ce dernier point sera également abordé sous l'angle de considérations structurales et des structures de bandes, et ce indépendamment de la nature des ions alcalins (Li+, Na+). L'effet de la dimensionnalité des matériaux d'électrodes (passage 2D à 3D) sur les propriétés d'insertion sera aussi traité via l'étude de composés de structure spinelles ou de phases polyanioniques à bases de phosphates, de borates, de silicates ou d'oxy-fluorures. Ces cours seront suivis par des séminaires délivrés par des notoriétés françaises de la chimie du solide (A. Demourgues, L. Cario, C. Serre et D. Portehault) et des notoriétés internationales (Y. Gogotsi, et S. Clarke). | |||
| 04 - Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration | 28 Feb 2022 | 01:03:44 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2021-2022 Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration Le stockage électrochimique de l'énergie via les batteries s'avère essentiel pour la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité énergétique et, de fait, pour la transition écologique. Ayant la densité énergétique la plus élevée, les modèles lithium-ion (Li-ion) sont devenus la technologie de choix pour la mobilité électrique et les applications réseaux. Cependant, ils sont encore perfectibles. La recherche actuelle se focalise sur le développement d'électrolytes thermodynamiquement plus stables, sur l'introduction dans les batteries de fonctions de diagnostic et d'autoréparation pour augmenter leur durée de vie ainsi que sur la découverte de nouveaux matériaux d'électrodes négatives et positives. Après avoir traité les problématiques des électrolytes et du diagnostic, les cours de 2022 porteront sur les matériaux d'insertion pour les électrodes positives et les relations entre la structure et les propriétés. Il n'est pas surprenant que la chimie du solide, dont l'art est de manipuler, mélanger et assembler des atomes pour en faire des édifices à structure et morphologie contrôlées, est joué dès les années 1970 un rôle central dans le développement de la technologie Li-ion. Cette technologie doit notamment son existence à la découverte des composés d'insertion du Li. Les cours de cette année nous permettrons de remonter le temps et de nous attarder sur les sulfures et les oxydes lamellaires substitués actuellement utilisés dans les batteries Li-ion. Nous devons rappeler que les pionniers de ces matériaux, à savoir S. Whittingham et J. Goodenough, sont respectivement les lauréats du prix Nobel 2019. L'émergence récente d'oxydes lamellaires riches en Li, siège d'une activité redox anionique, constitue un changement de paradigme dans l'élaboration de nouveaux matériaux. Ce dernier point sera également abordé sous l'angle de considérations structurales et des structures de bandes, et ce indépendamment de la nature des ions alcalins (Li+, Na+). L'effet de la dimensionnalité des matériaux d'électrodes (passage 2D à 3D) sur les propriétés d'insertion sera aussi traité via l'étude de composés de structure spinelles ou de phases polyanioniques à bases de phosphates, de borates, de silicates ou d'oxy-fluorures. Ces cours seront suivis par des séminaires délivrés par des notoriétés françaises de la chimie du solide (A. Demourgues, L. Cario, C. Serre et D. Portehault) et des notoriétés internationales (Y. Gogotsi, et S. Clarke). | |||
| 03 - Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration | 21 Feb 2022 | 00:59:26 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2021-2022 Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration Le stockage électrochimique de l'énergie via les batteries s'avère essentiel pour la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité énergétique et, de fait, pour la transition écologique. Ayant la densité énergétique la plus élevée, les modèles lithium-ion (Li-ion) sont devenus la technologie de choix pour la mobilité électrique et les applications réseaux. Cependant, ils sont encore perfectibles. La recherche actuelle se focalise sur le développement d'électrolytes thermodynamiquement plus stables, sur l'introduction dans les batteries de fonctions de diagnostic et d'autoréparation pour augmenter leur durée de vie ainsi que sur la découverte de nouveaux matériaux d'électrodes négatives et positives. Après avoir traité les problématiques des électrolytes et du diagnostic, les cours de 2022 porteront sur les matériaux d'insertion pour les électrodes positives et les relations entre la structure et les propriétés. Il n'est pas surprenant que la chimie du solide, dont l'art est de manipuler, mélanger et assembler des atomes pour en faire des édifices à structure et morphologie contrôlées, est joué dès les années 1970 un rôle central dans le développement de la technologie Li-ion. Cette technologie doit notamment son existence à la découverte des composés d'insertion du Li. Les cours de cette année nous permettrons de remonter le temps et de nous attarder sur les sulfures et les oxydes lamellaires substitués actuellement utilisés dans les batteries Li-ion. Nous devons rappeler que les pionniers de ces matériaux, à savoir S. Whittingham et J. Goodenough, sont respectivement les lauréats du prix Nobel 2019. L'émergence récente d'oxydes lamellaires riches en Li, siège d'une activité redox anionique, constitue un changement de paradigme dans l'élaboration de nouveaux matériaux. Ce dernier point sera également abordé sous l'angle de considérations structurales et des structures de bandes, et ce indépendamment de la nature des ions alcalins (Li+, Na+). L'effet de la dimensionnalité des matériaux d'électrodes (passage 2D à 3D) sur les propriétés d'insertion sera aussi traité via l'étude de composés de structure spinelles ou de phases polyanioniques à bases de phosphates, de borates, de silicates ou d'oxy-fluorures. Ces cours seront suivis par des séminaires délivrés par des notoriétés françaises de la chimie du solide (A. Demourgues, L. Cario, C. Serre et D. Portehault) et des notoriétés internationales (Y. Gogotsi, et S. Clarke). | |||
| 02 - Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration | 14 Feb 2022 | 01:01:15 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2021-2022 Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration Le stockage électrochimique de l'énergie via les batteries s'avère essentiel pour la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité énergétique et, de fait, pour la transition écologique. Ayant la densité énergétique la plus élevée, les modèles lithium-ion (Li-ion) sont devenus la technologie de choix pour la mobilité électrique et les applications réseaux. Cependant, ils sont encore perfectibles. La recherche actuelle se focalise sur le développement d'électrolytes thermodynamiquement plus stables, sur l'introduction dans les batteries de fonctions de diagnostic et d'autoréparation pour augmenter leur durée de vie ainsi que sur la découverte de nouveaux matériaux d'électrodes négatives et positives. Après avoir traité les problématiques des électrolytes et du diagnostic, les cours de 2022 porteront sur les matériaux d'insertion pour les électrodes positives et les relations entre la structure et les propriétés. Il n'est pas surprenant que la chimie du solide, dont l'art est de manipuler, mélanger et assembler des atomes pour en faire des édifices à structure et morphologie contrôlées, est joué dès les années 1970 un rôle central dans le développement de la technologie Li-ion. Cette technologie doit notamment son existence à la découverte des composés d'insertion du Li. Les cours de cette année nous permettrons de remonter le temps et de nous attarder sur les sulfures et les oxydes lamellaires substitués actuellement utilisés dans les batteries Li-ion. Nous devons rappeler que les pionniers de ces matériaux, à savoir S. Whittingham et J. Goodenough, sont respectivement les lauréats du prix Nobel 2019. L'émergence récente d'oxydes lamellaires riches en Li, siège d'une activité redox anionique, constitue un changement de paradigme dans l'élaboration de nouveaux matériaux. Ce dernier point sera également abordé sous l'angle de considérations structurales et des structures de bandes, et ce indépendamment de la nature des ions alcalins (Li+, Na+). L'effet de la dimensionnalité des matériaux d'électrodes (passage 2D à 3D) sur les propriétés d'insertion sera aussi traité via l'étude de composés de structure spinelles ou de phases polyanioniques à bases de phosphates, de borates, de silicates ou d'oxy-fluorures. Ces cours seront suivis par des séminaires délivrés par des notoriétés françaises de la chimie du solide (A. Demourgues, L. Cario, C. Serre et D. Portehault) et des notoriétés internationales (Y. Gogotsi, et S. Clarke). | |||
| 01 - Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration | 07 Feb 2022 | 01:02:47 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2021-2022 Design de matériaux d'électrodes : des relations structure-électrochimie à leur élaboration Le stockage électrochimique de l'énergie via les batteries s'avère essentiel pour la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité énergétique et, de fait, pour la transition écologique. Ayant la densité énergétique la plus élevée, les modèles lithium-ion (Li-ion) sont devenus la technologie de choix pour la mobilité électrique et les applications réseaux. Cependant, ils sont encore perfectibles. La recherche actuelle se focalise sur le développement d'électrolytes thermodynamiquement plus stables, sur l'introduction dans les batteries de fonctions de diagnostic et d'autoréparation pour augmenter leur durée de vie ainsi que sur la découverte de nouveaux matériaux d'électrodes négatives et positives. Après avoir traité les problématiques des électrolytes et du diagnostic, les cours de 2022 porteront sur les matériaux d'insertion pour les électrodes positives et les relations entre la structure et les propriétés. Il n'est pas surprenant que la chimie du solide, dont l'art est de manipuler, mélanger et assembler des atomes pour en faire des édifices à structure et morphologie contrôlées, est joué dès les années 1970 un rôle central dans le développement de la technologie Li-ion. Cette technologie doit notamment son existence à la découverte des composés d'insertion du Li. Les cours de cette année nous permettrons de remonter le temps et de nous attarder sur les sulfures et les oxydes lamellaires substitués actuellement utilisés dans les batteries Li-ion. Nous devons rappeler que les pionniers de ces matériaux, à savoir S. Whittingham et J. Goodenough, sont respectivement les lauréats du prix Nobel 2019. L'émergence récente d'oxydes lamellaires riches en Li, siège d'une activité redox anionique, constitue un changement de paradigme dans l'élaboration de nouveaux matériaux. Ce dernier point sera également abordé sous l'angle de considérations structurales et des structures de bandes, et ce indépendamment de la nature des ions alcalins (Li+, Na+). L'effet de la dimensionnalité des matériaux d'électrodes (passage 2D à 3D) sur les propriétés d'insertion sera aussi traité via l'étude de composés de structure spinelles ou de phases polyanioniques à bases de phosphates, de borates, de silicates ou d'oxy-fluorures. Ces cours seront suivis par des séminaires délivrés par des notoriétés françaises de la chimie du solide (A. Demourgues, L. Cario, C. Serre et D. Portehault) et des notoriétés internationales (Y. Gogotsi, et S. Clarke). | |||
| Séminaire - Marc Dubois : Bénéfices pour les propriétés électrochimiques d'une fluoration gaz/solide spatialement localisée | 26 Feb 2024 | 00:49:25 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2023-2024 Séminaire - Marc Dubois : Bénéfices pour les propriétés électrochimiques d'une fluoration gaz/solide spatialement localisée Marc Dubois professeur, université Clermont-Auvergne, UFR chimie Résumé L'élément fluor est omniprésent dans les batteries tant secondaires que primaires, dans le sel ou les additifs de l'électrolyte, les séparateurs, le liant pour la formulation des électrodes ou les matériaux anodiques ou cathodiques. À titre d'exemples, LiPF6 et NaPF6 sont employés comme sel, le carbonate de fluoroéthylène comme additif, les polymères fluorés comme séparateurs pour électrolyte liquide. Pour ne citer que deux matériaux d'électrode, les carbones fluorés apparaissent comme les matériaux de cathode les plus performants pour batteries primaires au lithium (BPLi) et Na3V2(PO4)2F3 s'impose comme cathode en batteries à ions sodium. La réaction hétérogène gaz/solide de fluoration permet d'incorporer cet élément dans les matériaux d'électrode. Bien contrôlé, ce procédé peut être limité à la surface du matériau ou au contraire dans tout son volume. Un parfait contrôle des paramètres opératoires s'avère nécessaire du fait de la grande réactivité du fluor moléculaire F2 généralement employé ; cette particularité est liée à la faible énergie de dissociation de F2 et à la forte exothermicité de la réaction. Après avoir souligné les difficultés expérimentales de la manipulation de F2 gaz, plusieurs exemples de fluorations gaz/solide spatialement localisées seront discutés en mettant en exergue le gain sur les performances électrochimiques. Lorsque la fluoration est limitée à la surface, la cyclabilité de LTO est améliorée. Lorsque des carbones fluorés sont considérés comme cathode de BPLi, exclure certains carbones de la fluoration et maintenir leur conductivité électronique, selon le concept de sous-fluoration, permet de pallier leur principal défaut, à savoir une faible densité de puissance. Lorsque le précurseur est un oxyde de métal de transition ou un graphite oxydé, une distribution homogène des atomes de fluor et d'oxygène peut être obtenue par des méthodologies adaptées. Les synthèses d'oxyfluorures de manganèse et de graphites seront présentées pour illustrer les adaptations nécessaires afin d'employer le fluor moléculaire. Par ces nombreux exemples, l'objectif est de démontrer les potentialités d'une fluoration gaz/solide spatialement localisée. | |||
| 05 - Électrochimie appliquée : les différents systèmes de batteries | 06 Mar 2017 | 00:57:13 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2016-2017 Électrochimie appliquée : les différents systèmes de batteries | |||
| 04 - Électrochimie appliquée : les différents systèmes de batteries | 27 Feb 2017 | 00:54:44 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2016-2017 Électrochimie appliquée : les différents systèmes de batteries | |||
| 03 - Électrochimie appliquée : les différents systèmes de batteries | 20 Feb 2017 | 00:59:13 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2016-2017 Électrochimie appliquée : les différents systèmes de batteries | |||
| 02 - Électrochimie appliquée : les différents systèmes de batteries | 13 Feb 2017 | 01:03:19 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2016-2017 Électrochimie appliquée : les différents systèmes de batteries | |||
| 01 - Électrochimie appliquée : les différents systèmes de batteries | 06 Feb 2017 | 02:00:14 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2016-2017 Électrochimie appliquée : les différents systèmes de batteries | |||
| 06 - Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation | 16 Mar 2015 | 01:00:07 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2014-2015 Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation Sixième cours : Autres approches de synthèse chimie douce (micro-ondes, sonification) | |||
| 05 - Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation | 09 Mar 2015 | 00:53:04 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2014-2015 Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation Cinquième cours : Matériaux inorganiques élaborés par voies hydro(solvo)ionothermales | |||
| 04 - Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation | 02 Mar 2015 | 00:58:17 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2014-2015 Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation Quatrième cours : Introduction à la synthèse à base température (chimie douce : quelques exemples) | |||
| 03 - Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation | 23 Feb 2015 | 00:55:09 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2014-2015 Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation Troisième cours : Matériaux inorganiques élaborés par autocombustion, broyage mécanique (principe et exemples) | |||
| 02 - Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation | 16 Feb 2015 | 00:58:30 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2014-2015 Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation Premier cours : Introduction à la synthèse inorganique : stratégie de l'approche céramique | |||
| 04 - La batterie tout solide : entre idéal et pragmatisme : Formulation et compatibilité des matériaux d'électrodes positives vis-à-vis des électrolytes | 26 Feb 2024 | 01:01:57 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2023-2024 04 - La batterie tout solide : entre idéal et pragmatisme : Formulation et compatibilité des matériaux d'électrodes positives vis-à-vis des électrolytes | |||
| 01 - Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation | 09 Feb 2015 | 00:58:38 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2014-2015 Meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide : synthèse et caractérisation Premier cours : Introduction à la synthèse inorganique : stratégie de l'approche céramique | |||
| 05 - Chimie du solide : De l'atome vers les matériaux pour l'énergie | 03 Mar 2014 | 00:51:07 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2013-2014 Chimie du solide : De l'atome vers les matériaux pour l'énergie Cinquième cours : Matériaux pour la conversion photovoltaïque de l'énergie | |||
| 04 - Chimie du solide : De l'atome vers les matériaux pour l'énergie | 24 Feb 2014 | 01:01:08 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2013-2014 Chimie du solide : De l'atome vers les matériaux pour l'énergie Quatrième cours : Matériaux inorganiques pour la photoélectrolyse : quel avenir ? | |||
| 03 - Chimie du solide : De l'atome vers les matériaux pour l'énergie | 17 Feb 2014 | 01:03:10 | |
Collège de France Jean-Marie Tarascon Chimie du solide et de l'énergie Année 2013-2014 Chimie du solide : De l'atome vers les matériaux pour l'énergie Troisième cours : Conducteurs ioniques inorganiques pour dispositifs électrochimiques | |||