😮 Rejoignez nos [ 6.000 abonnés ]
Comment réduire sa facture d'énergie ? [ gratuit ]
samedi, septembre 12, 2026
  • Connexion
Enerzine.com
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Enerzine.com
Aucun résultat
Voir tous les résultats
L'électrolyte face à son pire ennemi : les secrets des pores révélés par scanner X

L’électrolyte face à son pire ennemi : les secrets des pores révélés par rayons X

par La rédaction
15 avril 2025
en Batterie, Technologie

Alors que le monde passe des combustibles fossiles à des systèmes de stockage d’énergie propre, les batteries lithium-ion (LIB) sont devenues de plus en plus vitales dans de nombreuses industries. Bien que les structures de batteries plus grandes offrent des solutions prometteuses pour améliorer la densité énergétique, elles présentent des défis importants en ce qui concerne les processus de remplissage et de mouillage de l’électrolyte.

Des chercheurs de l’université de Tsinghua ont mené des recherches novatrices pour comprendre la relation complexe entre la microstructure des électrodes et le mouillage de l’électrolyte, s’attaquant ainsi à un goulot d’étranglement critique dans la fabrication des batteries.

L’étude a utilisé la tomographie à rayons X avancée pour reconstruire les structures tridimensionnelles des électrodes, ce qui a permis aux chercheurs d’évaluer les paramètres clés affectant le mouillage de l’électrolyte. Leurs conclusions révèlent que les processus de fabrication ont un impact significatif sur le comportement de mouillage par le biais de deux mécanismes principaux :

  • Effets du processus de fabrication : L’augmentation de la pression de calandrage et de la teneur en matière active réduit la porosité de l’électrode, ce qui diminue la perméabilité et le taux de pénétration tout en renforçant l’action capillaire. Il en résulte une interaction complexe qui détermine l’efficacité globale du mouillage.
  • Causes du mouillage incomplet : La recherche a identifié deux facteurs principaux à l’origine du mouillage incomplet de l’électrolyte : la fermeture partielle des pores pendant le processus de calandrage qui bloque l’accès à l’électrolyte, et les gaz de la phase non mouillante qui sont piégés dans l’électrolyte pendant le mouillage, empêchant une pénétration complète.

L’étude fournit des évaluations quantitatives de la perméabilité et des forces capillaires – des facteurs critiques qui déterminent à la fois le degré et la vitesse de mouillage de l’électrolyte. Ces informations offrent aux fabricants de batteries des conseils concrets pour optimiser les processus de production afin d’obtenir un mouillage plus efficace et plus complet, ce qui pourrait permettre de réduire les coûts de fabrication tout en améliorant les performances et la longévité des batteries.

Cette recherche ouvre plusieurs voies prometteuses pour l’avancement de la technologie des batteries :

Retrouvez facilement Enerzine dans les actualités Google. G Ajouter Enerzine
  • Développement de configurations géométriques optimales pour les électrodes et les séparateurs pendant la phase de mouillage, afin d’améliorer la conception structurelle des batteries pendant la fabrication.
  • Création de modèles numériques multi-échelles et multi-physiques afin d’examiner en détail les différents mécanismes d’influence et leurs interactions.
  • Établissement de modèles de simulation de processus à macro-échelle basés sur les résultats à micro-échelle afin de déterminer avec précision les temps d’immersion à saturation, ce qui pourrait réduire les coûts de production.
  • L’application de vibrations pendant le processus d’immersion pour faciliter l’expulsion des gaz piégés, augmentant ainsi le volume réel d’infiltration de l’électrolyte.

Cette recherche innovante apporte un éclairage sans précédent sur les mécanismes complexes qui régissent le mouillage de l’électrolyte dans les batteries lithium-ion. En élucidant la relation entre les paramètres de fabrication, la microstructure de l’électrode et le comportement de mouillage, l’étude offre une base scientifique pour l’optimisation des processus de production des batteries.

Alors que la demande de batteries à haute densité énergétique continue de croître dans des applications allant des véhicules électriques aux systèmes de stockage d’énergie renouvelable, ces résultats joueront un rôle crucial dans le développement de technologies de batteries plus efficaces, plus performantes et plus fiables pour alimenter notre avenir énergétique propre.

Légende illustration : Visualisation et analyse de l’interaction électrolyte-gaz pendant le processus de mouillage. (a) Distribution des phases électrolytiques et gazeuses à travers la section transversale de l’électrode à différents moments du processus de mouillage. (b) Distribution tridimensionnelle du gaz à la fin du mouillage. (c) Distribution tridimensionnelle de l’électrolyte à la fin du mouillage.

Article : « Unraveling mechanisms of electrolyte wetting process in three-dimensional electrode structures: Insights from realistic architectures » – DOI : 10.1016/j.geits.2024.100248

Partager l'article avec :
  WhatsApp   LinkedIn   Facebook   Telegram   Email
Tags: electrolytesrayons xscanner
Article précédent

Un nouvel outil d’IA pour accélérer la recherche de supraconducteurs avancés

Article suivant

Achat automobile : les nouvelles pratiques à adopter

La rédaction

La rédaction

Enerzine.com propose une couverture approfondie des innovations technologiques et scientifiques, avec un accent particulier sur : - Les énergies renouvelables et le stockage énergétique - Les avancées en matière de mobilité et transport - Les découvertes scientifiques environnementales - Les innovations technologiques - Les solutions pour l'habitat Les articles sont rédigés avec un souci du détail technique tout en restant accessibles, couvrant aussi bien l'actualité immédiate que des analyses. La ligne éditoriale se concentre particulièrement sur les innovations et les avancées technologiques qui façonnent notre futur énergétique et environnemental, avec une attention particulière portée aux solutions durables et aux développements scientifiques majeurs.

A lire également

Energy Vault finalise l’acquisition du site BESS Stoney Creek australien
Batterie

Energy Vault finalise l’acquisition du site BESS Stoney Creek australien

il y a 9 heures
Des ingénieurs créent le premier titane flottant au monde
Matériaux

Des ingénieurs créent le premier titane flottant au monde

il y a 10 heures
Des scientifiques observent la gravité d'Einstein dans le monde quantique
Quantique

Des scientifiques observent la gravité d’Einstein dans le monde quantique

il y a 15 heures
Un nouveau centre de données IA à l'Institut de technologie de Karlsruhe (KIT)
Intelligence artificielle

Un nouveau centre de données IA à l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT)

il y a 1 jour
Auto-organisation thermique dans la commutation résistive volatile révélée par la RMN
Recherche

Auto-organisation thermique dans la commutation résistive volatile révélée par la RMN

il y a 1 jour
Une avancée en physique pourrait améliorer la mémoire et l’apprentissage de l’IA
Quantique

Une avancée en physique pourrait améliorer la mémoire et l’apprentissage de l’IA

il y a 1 jour
Un microscope électronique couplé à un ordinateur quantique
Quantique

Un microscope électronique couplé à un ordinateur quantique

il y a 1 jour
Le Japon soutient Helical Fusion et le stellarator commercial
Fusion

Le Japon soutient Helical Fusion et le stellarator commercial

il y a 2 jours
Plus d'articles
Article suivant
Achat automobile : les nouvelles pratiques à adopter

Achat automobile : les nouvelles pratiques à adopter

Ces citoyens qui mesurent la radioactivité de leur environnement

Ces citoyens qui mesurent la radioactivité de leur environnement

Un record de conduction de courant pour un transistor en diamant

Un record de conduction de courant pour un transistor en diamant

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Newsletter

Recevez les derniers articles dans votre messagerie 📩

Veuillez confirmer votre abonnement !
Certains champs sont manquants ou incorrects !

Vous avez aimé

  • Geely annonce une batterie solide à 500 Wh/kg pour 2027

    Geely annonce une batterie solide à 500 Wh/kg pour 2027

    30 partages
    Partage 12 Tweet 8
  • Anthropic : un chercheur démissionne et accuse, « Elles jouent avec nos vies »

    7 partages
    Partage 3 Tweet 2
  • Un cloporte vivant dans l’intestin : le cas médical qui a surpris les chirurgiens de Bologne

    6 partages
    Partage 2 Tweet 2
  • Pénurie d’essence : 21 % des stations à sec en SP95, le plein va t-il devenir un casse-tête ?

    6 partages
    Partage 2 Tweet 2
  • Un objet hybride entre étoile et trou noir détecté

    4 partages
    Partage 2 Tweet 1

Tendance

Revalorisation complémentaire : la hausse de novembre 2026 reste une promesse non votée
Brèves

Revalorisation complémentaire : la hausse de novembre 2026 reste une promesse non votée

par La rédaction
12 septembre 2026
0

Les retraités du privé attendent une revalorisation Agirc-Arrco au 1er novembre 2026, mais aucune décision n'a été...

Pénurie d'essence : 21 % des stations à sec en SP95, le plein devient un casse-tête

Pénurie d’essence : 21 % des stations à sec en SP95, le plein va t-il devenir un casse-tête ?

12 septembre 2026
Méningiomes et pilule au désogestrel : l'ANSM écrit directement à 1,6 million de femmes

Méningiomes et pilule au désogestrel : l’ANSM écrit directement à 1,6 million de femmes

12 septembre 2026
Energy Vault finalise l’acquisition du site BESS Stoney Creek australien

Energy Vault finalise l’acquisition du site BESS Stoney Creek australien

12 septembre 2026
Des ingénieurs créent le premier titane flottant au monde

Des ingénieurs créent le premier titane flottant au monde

12 septembre 2026

Points forts

Energy Vault finalise l’acquisition du site BESS Stoney Creek australien

Des ingénieurs créent le premier titane flottant au monde

Des scientifiques observent la gravité d’Einstein dans le monde quantique

Un nouveau centre de données IA à l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT)

Auto-organisation thermique dans la commutation résistive volatile révélée par la RMN

Une avancée en physique pourrait améliorer la mémoire et l’apprentissage de l’IA

Bibliothèque photos préférée : Depositphotos.com
depositphotos
Enerzine est rémunéré pour les achats éligibles à la plateforme AMAZON

Articles récents

Revalorisation complémentaire : la hausse de novembre 2026 reste une promesse non votée

Revalorisation complémentaire : la hausse de novembre 2026 reste une promesse non votée

12 septembre 2026
Pénurie d'essence : 21 % des stations à sec en SP95, le plein devient un casse-tête

Pénurie d’essence : 21 % des stations à sec en SP95, le plein va t-il devenir un casse-tête ?

12 septembre 2026
  • A propos
  • Newsletter
  • Publicité – Digital advertising
  • Mentions légales | CGU | RGPD
  • Contact

© 2026 Enerzine.com

Bienvenue !

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Contenu original

As the world transitions from fossil fuels to clean energy storage systems, lithium-ion batteries (LIBs) have become increasingly vital across multiple industries. While larger battery structures offer promising solutions for enhanced energy density, they present significant challenges in electrolyte filling and wetting processes. Researchers from the Tsinghua University have now conducted groundbreaking research to understand the complex relationship between electrode microstructure and electrolyte wetting, addressing a critical bottleneck in battery manufacturing.

 

The study employed advanced X-ray computed tomography to reconstruct three-dimensional electrode structures, allowing researchers to evaluate key parameters affecting electrolyte wetting. Their findings reveal that manufacturing processes significantly impact wetting behavior through two primary mechanisms:

 

  •  Manufacturing Process Effects: Increasing calendering pressure and active material content reduces electrode porosity, which decreases permeability and penetration rate while enhancing capillary action. This creates a complex interplay that determines overall wetting effectiveness.

 

  •  Incomplete Wetting Causes: The research identified two primary factors behind incomplete electrolyte wetting: partial closure of pores during the calendering process that blocks electrolyte access, and non-wetting phase gases that become trapped within the electrolyte during wetting, hindering complete penetration.

 

The study provides quantitative assessments of permeability and capillary forces—critical factors that determine both the degree and rate of electrolyte wetting. These insights offer battery manufacturers concrete guidance for optimizing production processes to achieve more efficient and complete wetting, potentially reducing manufacturing costs while improving battery performance and longevity.

 

This research opens several promising avenues for battery technology advancement:

 

  •  Development of optimal geometric configurations for electrodes and separators during the wetting phase, enhancing battery structural design during manufacturing

 

  •  Creation of multi-scale, multi-physics numerical models to comprehensively examine various influencing mechanisms and their interactions

 

  •  Establishment of macro-scale process simulation models based on the micro-scale findings to accurately determine saturation immersion times, potentially reducing production costs

 

  •  Application of vibration inputs during the immersion process to facilitate the expulsion of trapped gases, thereby increasing actual electrolyte infiltration volume

 

This innovative research provides unprecedented insights into the complex mechanisms governing electrolyte wetting in lithium-ion batteries. By elucidating the relationship between manufacturing parameters, electrode microstructure, and wetting behavior, the study offers a scientific foundation for optimizing battery production processes. As the demand for high-energy-density batteries continues to grow in applications ranging from electric vehicles to renewable energy storage systems, these findings will play a crucial role in developing more efficient, higher-performing, and more reliable battery technologies to power our clean energy future.

Journal

Green Energy and Intelligent Transportation

DOI

10.1016/j.geits.2024.100248

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Unraveling mechanisms of electrolyte wetting process in three-dimensional electrode structures: Insights from realistic architectures

Article Publication Date

17-Jan-2025

◢
Recevez l’essentiel de l’énergie et de l’innovation Choisissez votre rythme de lecture
Fréquence de réception

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de confidentialité.

Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
  • Renouvelable
  • Technologie
  • Environnement
  • Mobilité
  • Habitat
  • Insolite
  • Guide
  • Labo

© 2026 Enerzine.com