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Mise au point des premiers supercondensateurs autorechargeables de Corée

Mise au point des premiers supercondensateurs autorechargeables de Corée

par DGIST (KOR)
1 janvier 2025
en Batterie, Technologie

L’énergie solaire représente une solution durable pour l’avenir, mais son stockage efficace pose encore de nombreuses questions. Des chercheurs coréens ont récemment mis au point un dispositif qui pourrait bien transformer notre manière de capturer et de conserver l’énergie solaire. Découvrons comment leur travail pourrait influencer l’avenir de l’énergie renouvelable.

Jeongmin Kim, chercheur senior à l’Institut des sciences et technologies de Daegu Gyeongbuk (DGIST) et Damin Lee, chercheur du Centre de recherche régional pour l’énergie intelligente carbone-neutre (RLRC) de l’Université nationale de Kyungpook ont collaboré pour créer un dispositif de stockage d’énergie auto-rechargeable de haute performance. L’équipe de recherche a considérablement amélioré les performances des dispositifs de supercondensateurs existants en utilisant des matériaux d’électrode à base de métaux de transition et a proposé une nouvelle technologie de stockage de l’énergie qui combine les supercondensateurs et les cellules solaires.

Leurs efforts ont abouti à la conception d’électrodes utilisant un composite de carbonate et d’hydroxyde à base de nickel. En ajoutant des ions de métaux de transition tels que Mn, Co, Cu, Fe et Zn, ils ont maximisé la conductivité et la stabilité de ces électrodes. Leur approche innovante a permis d’atteindre des densités énergétiques et de puissance sans précédent, tout en garantissant une stabilité lors des cycles de charge et de décharge.

Des améliorations significatives des performances énergétiques

La densité énergétique de leur dispositif atteint 35,5 Wh kg⁻¹, surpassant largement les capacités de stockage des études précédentes, qui oscillaient entre 5 et 20 Wh kg⁻¹. Quant à la densité de puissance, elle se situe à 2555,6 W kg⁻¹, bien au-delà des 1000 W kg⁻¹ enregistrés dans les travaux antérieurs. Ces caractéristiques permettent au dispositif de fournir de l’énergie rapidement, même pour des appareils nécessitant une puissance élevée. De plus, la performance du dispositif a montré une dégradation minimale au cours des cycles répétés de charge et de décharge, confirmant sa durabilité à long terme.

En outre, les chercheurs ont développé un système intégrant des cellules solaires en silicium avec des supercondensateurs, formant ainsi un dispositif capable de stocker et d’utiliser l’énergie solaire en temps réel. Ce système a montré une efficacité de stockage de l’énergie de 63% et une efficacité globale de 5,17%, validant ainsi son potentiel pour une commercialisation future.

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Schéma et structure atomique du composé unaire Ni2(CO3)(OH)2 et du composé binaire Ni2-xMx (CO3)(OH)2.
Schéma et structure atomique du composé unaire Ni2(CO3)(OH)2 et du composé binaire Ni2-xMx (CO3)(OH)2.

Jeongmin Kim a affirmé : « Cette étude représente un accomplissement majeur, car elle marque le développement du premier dispositif de stockage d’énergie auto-rechargeable en Corée combinant des supercondensateurs avec des cellules solaires. En utilisant des matériaux composites à base de métaux de transition, nous avons surmonté les limites des dispositifs de stockage d’énergie et proposé une solution énergétique durable. »

« Nous continuerons à mener des recherches pour améliorer encore l’efficacité de ce dispositif auto-rechargeant et renforcer ses perspectives de commercialisation. » a ajouté Damin Lee.

Cette recherche a bénéficié du soutien des projets institutionnels de DGIST, des projets pour chercheurs en début de carrière et du RLRC de l’Université nationale de Kyungpook. Les résultats de leurs travaux ont été publiés dans le journal Energy, reconnu pour son classement dans le top 3,2% des revues par le Journal Citation Reports, en décembre.

Article : ‘Design of high-performance binary carbonate/hydroxide Ni-based supercapacitors for photo-storage systems’ / ( 10.1016/j.energy.2024.133593 ) – DGIST (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology)

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Tags: energiesolairestockagesupercondensateur
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DGIST (KOR)

DGIST (KOR)

Le DGIST - Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology Fondé en 2004 par le gouvernement sud-coréen, le DGIST est né d'une volonté de dynamiser l'économie locale de Daegu tout en renforçant la compétitivité nationale en science et technologie. Le DGIST concentre ses activités autour de six domaines stratégiques regroupés sous l'acronyme "MIREBraiN"5: Matériaux émergents Information et communication Robotique Énergie Sciences du cerveau Nouvelle biologie Le DGIST s'est rapidement imposé comme l'une des universités les plus innovantes de Corée du Sud, visant l'excellence mondiale en recherche convergente. Il fait partie des quatre universités publiques sud-coréennes dédiées à la recherche en science et technologie, aux côtés du KAIST, GIST, UST et UNIST

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Jeongmin Kim, Senior Researcher at DGIST (President Kunwoo Lee), in joint research with Damin Lee, Researcher at the RLRC[1] of Kyungpook National University (President Young-woo Heo), has developed a high-performance self-charging energy storage device capable of efficiently storing solar energy. The research team has dramatically improved the performance of existing supercapacitor devices by utilizing transition metal-based electrode materials and proposed a new energy storage technology that combines supercapacitors with solar cells.

 

The research team designed the electrodes using a nickel-based carbonate and hydroxide composite material and maximized the conductivity and stability of the electrodes by adding transition metal ions such as Mn, Co, Cu, Fe, and Zn. This technology has greatly improved the performance of energy storage devices, demonstrating significant advancements in energy density, power density, and charge and discharge stability.

 

Particularly, the energy density achieved in this study is 35.5 Wh kg⁻¹, which is significantly higher than the energy storage per unit weight in previous studies (5-20 Wh kg⁻¹). The power density is 2555.6 W kg⁻¹, significantly exceeding the values from previous studies (- 1000 W kg⁻¹), demonstrating the ability to release higher power rapidly, enabling immediate energy supply even for high-power devices. Additionally, the performance showed minimal degradation during repeated charge and discharge cycles, confirming the long-term usability of the device.

 

Furthermore, the research team developed an energy storage device that combines silicon solar cells with supercapacitors, creating a system capable of storing solar energy and utilizing it in real time. This system achieved an energy storage efficiency of 63% and an overall efficiency of 5.17%, effectively validating the potential for commercializing the self-charging energy storage device.

 

Jeongmin Kim, Senior Researcher at the Nanotechnology Division of DGIST, states, “This study is a significant achievement, as it marks the development of Korea’s first self-charging energy storage device combining supercapacitors with solar cells. By utilizing transition metal-based composite materials, we have overcome the limitations of energy storage devices and presented a sustainable energy solution.” Damin Lee, a researcher at the RLRC of Kyungpook National University, stated, “We will continue to conduct follow-up research to further improve the efficiency of the self-charging device and enhance its potential for commercialization.”

 

This research was conducted with support from DGIST’s Institutional Core Projects, the Early Career Researcher Projects, and the Kyungpook National University’s Regional Leading Research Center for Carbon-Neutral Intelligent Energy System. The research findings were published in the prestigious journal Energy (ranked in the top 3.2% of JCR) in December.

Journal

Energy

DOI

10.1016/j.energy.2024.133593

Article Title

Design of high-performance binary carbonate/hydroxide Ni-based supercapacitors for photo-storage systems

Article Publication Date

30-Dec-2024

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