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Mise au point d'un supercondensateur qui surmonte ses limites

Mise au point d’un supercondensateur qui surmonte ses limites

par La rédaction
12 mai 2025
en Batterie, Technologie

Une équipe de recherche coréenne a mis au point un supercondensateur à haute performance qui devrait devenir la prochaine génération de dispositifs de stockage de l’énergie. La technologie mise au point par les chercheurs surmonte les limites des supercondensateurs existants en utilisant une structure fibreuse innovante composée de nanotubes de carbone monoparois (CNT) et du polymère conducteur polyaniline (PANI).

Par rapport aux batteries conventionnelles, les supercondensateurs offrent une charge plus rapide et une densité de puissance plus élevée, avec une dégradation moindre sur des dizaines de milliers de cycles de charge et de décharge. Toutefois, leur densité énergétique relativement faible limite leur utilisation sur de longues périodes, ce qui a limité leur utilisation dans des applications pratiques telles que les véhicules électriques et les drones.

Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont lié chimiquement et uniformément des nanotubes de carbone monoparois (NTC), très conducteurs, à de la polyaniline (PANI), traitable et peu coûteuse, à l’échelle nanométrique. On obtient ainsi une structure fibreuse sophistiquée qui améliore simultanément le flux d’électrons et d’ions, ce qui permet de créer un supercondensateur capable de stocker plus d’énergie tout en la libérant plus rapidement.

Il a été démontré que le supercondensateur mis au point conserve des performances stables même après plus de 100 000 tests de charge et de décharge et qu’il est durable même dans des environnements à haute tension. Grâce à ces caractéristiques, la technologie peut être utilisée pour remplacer ou compléter les systèmes de batterie existants. Dans les véhicules électriques, par exemple, elle peut fournir une alimentation efficace avec une charge rapide pour améliorer à la fois l’autonomie et les performances.

D’autres applications, telles que les drones et les robots, pourraient bénéficier d’une durée de fonctionnement accrue et d’une plus grande fiabilité. En outre, la fibre composite développée (CNT-PANI) présente une grande flexibilité mécanique, de sorte qu’elle peut être enroulée et pliée, ce qui permet de l’appliquer aux dispositifs électroniques de la prochaine génération, tels que les dispositifs portables.

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Un autre résultat majeur de la recherche est la réduction des coûts de production et la possibilité d’une production de masse. Malgré leurs excellentes propriétés, les nanotubes de carbone monoparois (NTC) ont été difficiles à commercialiser en raison de leurs coûts de production élevés, mais les chercheurs ont résolu ce problème en les combinant avec un polymère conducteur bon marché, la polyaniline (PANI). En outre, ils ont jeté les bases d’une production de masse grâce à un processus simple et ont récemment réussi à développer des structures en forme de film basées sur cette technologie, ce qui a permis de faire progresser la commercialisation.

Schéma du processus global par lequel PANI fabrique des fibres composites : (de gauche à droite) formation d'une phase cristalline liquide à base de nanotubes de carbone, filage dans un bain de coagulation, solidification et étirement. La fibre finale obtenue présente une structure avec une distribution uniforme de PANI.
Schéma du processus global par lequel PANI fabrique des fibres composites : (de gauche à droite) formation d’une phase cristalline liquide à base de nanotubes de carbone, filage dans un bain de coagulation, solidification et étirement. La fibre finale obtenue présente une structure avec une distribution uniforme de PANI. Crédit : Korea Institute of Science and Technology (KIST)

À l’avenir, cette technologie sera utilisée pour faciliter la transition vers une société neutre en carbone dans diverses industries telles que les véhicules électriques, les robots, les drones et les dispositifs portables.

« Cette technologie permet de surmonter les lacunes des supercondensateurs en utilisant des nanotubes de carbone à paroi unique et des polymères conducteurs », a déclaré le Dr Bon-Cheol Ku du KIST. « Nous continuerons à développer et à industrialiser des fibres de carbone ultraperformantes basées sur des nanotubes de carbone. »

* équipe dirigée par les docteurs Bon-Cheol Ku et Seo Gyun Kim du Carbon Composite Materials Research Center de l’Institut coréen des sciences et technologies (KIST) et le professeur Yuanzhe Piao de l’Université nationale de Séoul (SNU)

Article : « Nanocell-structured carbon nanotube composite fibers for ultrahigh energy and power density supercapacitors » – DOI : 10.1016/j.compositesb.2025.112179

Légende illustration : gauche) Illustration schématique d’un composite de NTC et de PANI. Elle montre que les PANI liés de manière covalente sont uniformément répartis entre les NTC et que chaque PANI peut agir comme une cellule à l’échelle nanométrique. (Droite) La fibre composite fabriquée sur la base de ces caractéristiques présente une excellente densité de puissance et d’énergie à la fois, dépassant les caractéristiques des supercondensateurs généraux. (*KIST1 est la valeur calculée par le poids du PANI seul, et KIST2 est la valeur calculée par le poids de la fibre). Crédit : Korea Institute of Science and Technology(KIST)

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Tags: conducteurnanotubepolymeresupercondensateur
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A research team led by Dr. Bon-Cheol Ku and Dr. Seo Gyun Kim of the Carbon Composite Materials Research Center at the Korea Institute of Science and Technology (KIST) and Professor Yuanzhe Piao of Seoul National University (SNU) has developed a high-performance supercapacitor that is expected to become the next generation of energy storage devices. The technology developed by the researchers overcomes the limitations of existing supercapacitors by utilizing an innovative fiber structure composed of single-walled carbon nanotubes (CNTs) and the conductive polymer polyaniline (PANI).

Compared to conventional batteries, supercapacitors offer faster charging and higher power density, with less degradation over tens of thousands of charge and discharge cycles. However, their relatively low energy density limits their use over long periods of time, which has limited their use in practical applications such as electric vehicles and drones.

To solve this problem, the researchers uniformly chemically bonded single-walled carbon nanotubes (CNTs), which are highly conductive, with polyaniline (PANI), which is processable and inexpensive, at the nanoscale. This creates a sophisticated fiber structure that simultaneously enhances the flow of electrons and ions, resulting in a supercapacitor that can store more energy while releasing it at a faster rate.

The developed supercapacitor has been shown to maintain stable performance even after more than 100,000 charge and discharge tests and is durable even in high-voltage environments. Thanks to these characteristics, the technology can be utilized as a replacement or complement to existing battery systems. In electric vehicles, for example, it can provide efficient power delivery with fast charging to improve both range and performance. Other applications, such as drones and robots, could benefit from increased operational time and greater reliability. In addition, the developed composite fiber (CNT-PANI) has high mechanical flexibility, so it can be rolled and folded, enabling it to be applied to next-generation electronic devices such as wearable devices.

Another major achievement of the research is the reduction of production costs and the possibility of mass production. Despite their excellent properties, single-walled carbon nanotubes (CNTs) have been difficult to commercialize due to their high production costs, but the researchers solved this problem by compounding them with the low-cost conductive polymer polyaniline (PANI). Furthermore, they have laid the foundation for mass production through a simple process, and recently succeeded in developing film-like structures based on this technology, further advancing commercialization. In the future, it will be utilized as a key enabling technology for the transition to a carbon-neutral society across various industries such as electric vehicles, robots, drones, and wearable devices.

"This technology overcomes the shortcomings of supercapacitors by using single-walled carbon nanotubes and conductive polymers," said Dr. Bon-Cheol Ku of KIST. "We will continue to develop and industrialize ultra-high-performance carbon fibers based on carbon nanotubes."

 

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KIST was established in 1966 as the first government-funded research institute in Korea. KIST now strives to solve national and social challenges and secure growth engines through leading and innovative research. For more information, please visit KIST’s website at https://www.kist.re.kr/eng/index.do

This research was supported by the Ministry of Science and ICT (Minister Yoo Sang-im) through the KIST Institutional Program, Regional Innovation Leading Technology Development Project (RS-2019-NR040066), Academic Research Platform Construction Pilot Project (RS-2023-00304729), and the Ministry of Trade, Industry and Energy (Minister Ahn Duk-geun) through the Material Component Technology Development Project (RS-2023-00258521). The research was published in the latest issue of the international journal 'Composites Part B: Engineering' (IF: 12.7, JCR: 0.3%), and domestic and U.S. patent applications have been filed.

Journal

Composites

DOI

10.1016/j.compositesb.2025.112179

Article Title

Nanocell-structured carbon nanotube composite fibers for ultrahigh energy and power density supercapacitors

Article Publication Date

15-Apr-2025

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