😮 Rejoignez nos [ 6.000 abonnés ]
Comment réduire sa facture d'énergie ? [ gratuit ]
mardi, juin 30, 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
Professor Paul McGonigal. Credit: Thomas Player, University of Oxford.

Professor Paul McGonigal. Credit: Thomas Player, University of Oxford. (Crédit : Thomas Player, University of Oxford.)

De nouveaux matériaux conduisent les ions dans les solides aussi facilement que dans les liquides

par La rédaction
31 décembre 2025
en Matériaux, Technologie

Normalement, lorsque les liquides se solidifient, leurs molécules se figent, ce qui rend le mouvement des ions beaucoup plus difficile et entraîne une forte baisse de la conductivité ionique. Désormais, des scientifiques ont synthétisé une nouvelle classe de matériaux, appelés électrolytes à état indépendant (SIEs), qui enfreignent cette règle.

L’équipe a obtenu ce résultat en concevant une nouvelle classe d’ions moléculaires organiques dotés de propriétés physiques et électroniques spéciales. Chaque molécule possède un centre plat en forme de disque entouré de longues chaînes latérales flexibles – comme une roue avec des poils souples. La charge positive est répartie uniformément sur la molécule par le mouvement des électrons, ce qui l’empêche de se lier étroitement à son partenaire chargé négativement. Cela permet aux ions négatifs de se déplacer librement, en circulant à travers les chaînes latérales (les « poils souples »).

Ensuite, à l’état solide, ces ions organiques s’empilent naturellement les uns sur les autres, formant de longues colonnes rigides entourées de nombreux bras flexibles : un peu comme les rouleaux statiques dans un lave-auto (voir le diagramme dans la galerie multimédia). Malgré la formation d’une structure ordonnée, les chaînes latérales flexibles créent toujours suffisamment d’espace pour que les ions négatifs continuent à se déplacer aussi librement que dans un liquide.

Résultat : une structure ordonnée dynamique qui permet aux ions chargés négativement de se déplacer aussi facilement à l’état solide qu’à l’état liquide, sans baisse marquée de la conductivité ionique.

L’auteur principal le professeur Paul McGonigal (Université d’Oxford) déclare : « Nous avons conçu nos matériaux en espérant que les ions se déplaceraient à travers le réseau flexible et auto-assemblé de manière intéressante. Lorsque nous les avons testés, nous avons été étonnés de constater que le comportement est inchangé à travers les phases liquide, liquide-cristalline et solide. C’était un résultat vraiment spectaculaire – et nous avons été heureux de constater qu’il peut être répété avec quelques types d’ions différents. »

Image au microscope polarisant du matériau à l'état solide. Crédit : Dr Stephen Cowling, Université de York.
Image au microscope polarisant du matériau à l’état solide. Crédit : Dr Stephen Cowling, Université de York.

Juliet Barclay, doctorante et première auteure de l’étude, explique : « En tant qu’étudiante en doctorat, il est incroyablement gratifiant de découvrir quelque chose qui change notre conception du fonctionnement des matériaux. Nous avons montré que les matériaux organiques peuvent être conçus de sorte que le mouvement des ions ne « gèle » pas lorsque le matériau se solidifie. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour des dispositifs à l’état solide plus sûrs et légers, qui fonctionnent efficacement sur de larges plages de température. »

Ce travail est une collaboration entre des scientifiques des universités d’Oxford, York, Leeds et Durham, avec des partenaires au Portugal, en Allemagne et en République tchèque.

La découverte pourrait conduire à de nouvelles classes d’électrolytes solides flexibles et sûrs. Un cas d’utilisation potentiel pourrait être d’ajouter l’électrolyte dans un appareil sous forme liquide à une température légèrement élevée, permettant un bon contact avec les électrodes, avant de refroidir à température ambiante et de l’utiliser sous une forme solide sûre sans perte de conductivité ionique.

Dr Alyssa-Jennifer Avestro (à gauche) et Aniket Talreja (à droite) au département de chimie de l'université d'Oxford. Crédit : Thomas Player, université d'Oxford.
Dr Alyssa-Jennifer Avestro (à gauche) et Aniket Talreja (à droite) au département de chimie de l’université d’Oxford. Crédit : Thomas Player, université d’Oxford.

Les électrolytes solides obtenus ont des applications potentielles dans les batteries, les capteurs et les dispositifs électrochromiques, où les solides organiques sont généralement avantageux par rapport aux matériaux inorganiques en raison de leurs propriétés physiques légères et flexibles, et du potentiel de les sourcer de manière renouvelable.

L’équipe de recherche d’Oxford travaille maintenant à augmenter la conductivité et la polyvalence des matériaux, ainsi qu’à les utiliser dans des dispositifs électroniques pour le calcul.

Article : State-Independent Ionic Conductivity – Journal : Science – DOI : Lien vers l’étude

Source : Oxford U.

Newsletter Enerzine

Recevez les meilleurs articles

Énergie, environnement, innovation, science : l’essentiel directement dans votre boîte mail.

Confirmer maintenant l’inscription via l’e-mail reçu, (voir votre dossier SPAM)
Certains champs sont manquants ou incorrects !
Partager l'article avec :
  WhatsApp   LinkedIn   Facebook   Telegram   Email
Tags: conductivitéelectrolyteetatmateriaux
Article précédent

Une flexibilité cachée dans la communication des plantes révélée

Article suivant

Un photodétecteur pour améliorer les performances de la surveillance de la lumière sur puce

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

Du « craquage » propre à l'or noir
Matériaux

Du « craquage » propre à l’or noir

il y a 21 heures
De nouvelles membranes nanotubulaires révèlent un transport exceptionnellement rapide des ions lithium
Nanotechnologie

De nouvelles membranes nanotubulaires révèlent un transport exceptionnellement rapide des ions lithium

il y a 22 heures
Nouveau système lidar : position, vitesse et matériaux en une mesure
Laser

Nouveau système lidar : position, vitesse et matériaux en une mesure

il y a 23 heures
Peindre encore plus noir : une nouvelle méthode pour des voitures plus sombres que jamais
Matériaux

Peindre encore plus noir : une nouvelle méthode pour des voitures plus sombres que jamais

il y a 24 heures
La gravité quantique n'abrite aucun paramètre libre, confirme une étude
Recherche

La gravité quantique n’abrite aucun paramètre libre, confirme une étude

il y a 1 jour
Comment les plateformes numériques transforment les utilisateurs en « sujets de données »
Communication

Comment les plateformes numériques transforment les utilisateurs en « sujets de données »

il y a 2 jours
Comme une mini fusée lunaire : des chercheurs développent un nanorobot modulaire
Nanotechnologie

Comme une mini fusée lunaire : des chercheurs développent un nanorobot modulaire

il y a 2 jours
Des atomes ultrafroids percent le mur du bruit pour traquer la matière noire
Quantique

Des atomes ultrafroids percent le mur du bruit pour traquer la matière noire

il y a 2 jours
Plus d'articles
Article suivant
Professeur Andrew POON (à gauche), directeur et professeur du département d'ingénierie électronique et informatique à l'HKUST, et docteur ès sciences.

Un photodétecteur pour améliorer les performances de la surveillance de la lumière sur puce

Détective quantique : le Dr Christina Giarmatzi de l'université Macquarie (photo) a dirigé l'équipe qui a créé la première image complète de la façon dont les erreurs se développent au fil du temps à l'intérieur des ordinateurs quantiques. Photo : Kate Field

Pourquoi les ordinateurs quantiques ont des problèmes de mémoire au fil du temps ?

Un nouvel algorithme permet des communications sans fil sans délais perceptibles dans les environnements industriels

Un algorithme permet des communications sans fil sans délais dans les environnements industriels

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

  • Villiers-le-Bel : NGE retenu pour la passerelle du RER D, livraison en 2028

    Villiers-le-Bel : NGE retenu pour la passerelle du RER D, livraison en 2028

    4 partages
    Partage 2 Tweet 1
  • SAMDUO lance la Nex E6000, batterie domestique ultrafine de 6 kWh

    4 partages
    Partage 2 Tweet 1
  • Hydroélectricité : Paris réforme les concessions et mise sur le stockage hybride

    3 partages
    Partage 1 Tweet 1
  • DHL Group projette 3 milliards d’euros dans la logistique énergétique d’ici 2030

    2 partages
    Partage 1 Tweet 1
  • Le plus grand moteur à hydrogène du monde alimente le réseau espagnol

    4 partages
    Partage 2 Tweet 1

Tendance

Construire un avenir énergétique propre avec des éponges moléculaires
Carbone

Construire un avenir énergétique propre avec des éponges moléculaires

par La rédaction
30 juin 2026
0

Reda Elkacmi Le monde est confronté à un défi urgent pour atteindre la neutralité carbone, nécessitant des...

Du « craquage » propre à l'or noir

Du « craquage » propre à l’or noir

29 juin 2026
De nouvelles membranes nanotubulaires révèlent un transport exceptionnellement rapide des ions lithium

De nouvelles membranes nanotubulaires révèlent un transport exceptionnellement rapide des ions lithium

29 juin 2026
Nouveau système lidar : position, vitesse et matériaux en une mesure

Nouveau système lidar : position, vitesse et matériaux en une mesure

29 juin 2026
Peindre encore plus noir : une nouvelle méthode pour des voitures plus sombres que jamais

Peindre encore plus noir : une nouvelle méthode pour des voitures plus sombres que jamais

29 juin 2026

Points forts

Nouveau système lidar : position, vitesse et matériaux en une mesure

Peindre encore plus noir : une nouvelle méthode pour des voitures plus sombres que jamais

La gravité quantique n’abrite aucun paramètre libre, confirme une étude

Comment les plateformes numériques transforment les utilisateurs en « sujets de données »

Comme une mini fusée lunaire : des chercheurs développent un nanorobot modulaire

Des atomes ultrafroids percent le mur du bruit pour traquer la matière noire

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

Articles récents

Construire un avenir énergétique propre avec des éponges moléculaires

Construire un avenir énergétique propre avec des éponges moléculaires

30 juin 2026
Du « craquage » propre à l'or noir

Du « craquage » propre à l’or noir

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

© 2026 Enerzine.com