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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. »

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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.

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Tags: conductivitéelectrolyteetatmateriaux
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  • Scientists have created a new family of organic materials that stay conductive in the solid state.
  • The new materials conduct ions equally well as liquids, liquid crystals, and solids, with no steep decrease in ion movement when the salt solidifies.
  • The team’s discovery overturns a long-standing limitation in electrochemistry: that freezing or crystallizing a liquid inevitably slows ion movement.
  • The findings have been published today (18/12/25) in Science.

Normally, when liquids solidify, their molecules become locked in place, making it much harder for ions to move and leading to a steep decrease in ionic conductivity. Now, scientists have synthesised a new class of materials, called state-independent electrolytes (SIEs), that break that rule.

The team have achieved this result by designing a new class of organic molecular ions with special physical and electronic properties. Each molecule has a flat, disc-shaped centre surrounded by long flexible sidechains—like a wheel with soft bristles. Positive charge is spread out evenly across the molecule by the movement of electrons, which prevents it from tightly binding with its negatively charged partner. This allows the negative ions to move freely, flowing through the side-chains (the ‘soft bristles’).

Then, in the solid state, these organic ions naturally stack on top of each other, forming long rigid columns surrounded by many flexible arms: much like static rollers in a car-wash (see diagram in multimedia gallery). Despite forming an ordered structure, the flexible side chains still create enough space for the negative ions to continue moving as freely as they would in a liquid.

The result: a dynamic ordered structure that allows the negatively charged ions to move through just as easily in the solid state as in the liquid form, with no sharp decrease in ionic conductivity.

Lead author Professor Paul McGonigal (University of Oxford) says: “We designed our materials hoping that ions would move through the flexible, self-assembled network in an interesting way. When we tested them, we were amazed to find that the behaviour is unchanged across liquid, liquid-crystal, and solid phases. It was a really spectacular result – and we were happy to find it can be repeated with a few different types of ions.”

PhD student Juliet Barclay, first author on the study, says: “As a PhD student, it’s incredibly rewarding to discover something that changes how we think materials can work. We’ve shown that organic materials can be engineered so that the movement of ions doesn’t ‘freeze out’ when the material solidifies. This opens new possibilities for safer, lightweight solid-state devices that work efficiently over wide temperature ranges.”

This work is a collaboration between scientists at the Universities of Oxford, York, Leeds and Durham, with partners in Portugal, Germany, and the Czech Republic.

The discovery could lead to new classes of flexible and safe solid electrolytes. One potential use case could be adding the electrolyte into a device as a liquid at a slightly elevated temperature, allowing it to make a good contact with the electrodes, before cooling to ambient temperature and using it in a safe solid form without losing ionic conductivity.

The resulting solid electrolytes have potential applications in batteries, sensors, and electrochromic devices, where organic solids are generally advantageous over inorganic materials because of their lightweight and flexible physical properties, and the potential to source them renewably.

The research team at Oxford are now working to increase the conductivity and versatility of the materials, as well as using them in electronic devices for computing.

Notes to editors:

For media enquiries and interview requests please contact: Professor Paul McGonigal: paul.mcgonigal@chem.ox.ac.uk or 44 (0)18652 75656.

The paper ‘State-Independent Ionic Conductivity’ will be published in Science at 19:00 GMT / 14:00 US ET Thursday 18 December 2025 at http://www.science.org/doi/10.1126/science.adk0786

Advance copies of the paper may be obtained from the Science press package, SciPak, at https://www.eurekalert.org/press/scipak/ or by contacting scipak@aaas.org

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Journal

Science

DOI

10.1126/science.adk0786

Article Title

State-Independent Ionic Conductivity

Article Publication Date

18-Dec-2025

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