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Équipe de recherche à l'origine du développement d'une technologie clé pour les membranes électrolytiques solides à base d'oxyde (De gauche à droite)

Équipe de recherche à l'origine du développement d'une technologie clé pour les membranes électrolytiques solides à base d'oxyde (De gauche à droite) Dr Baek Seung Wook, chercheur principal, groupe de métrologie des matériaux émergents, KRISS ; Choi Minseo, étudiant chercheur ; Dr Kim Hwa-Jung, chercheur postdoctoral, KRISS ; Professeur Park Hyeokjun, Département des sciences et de l'ingénierie des matériaux, Université de Corée (Crédit : Institut coréen de recherche sur les normes et les sciences (KRISS))

Des batteries tout-solide ignifugées se rapprochent de la commercialisation

par La rédaction
22 janvier 2026
en Batterie, Technologie

Le Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS, Président Lee Ho Seong) a développé une technologie clé de matériaux qui accélère la commercialisation des batteries tout-solide (ASSB) – la nouvelle génération de batteries conçue pour éliminer intrinsèquement les risques d’incendie et d’explosion.

Le groupe de métrologie des matériaux émergents du KRISS a démontré la fabrication de membranes d’électrolyte solide ultra-denses et de grande surface en appliquant une méthode qui recouvre les poudres d’électrolyte solide avec des composés multifonctionnels, réduisant les coûts de production à un dixième des niveaux conventionnels.

Les batteries lithium-ion secondaires, largement utilisées dans les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage d’énergie (ESS), reposent sur des électrolytes liquides inflammables, les rendant vulnérables aux incendies et aux explosions. Une fois allumés, ces incendies sont particulièrement difficiles à éteindre. Ces dernières années, une série d’incidents – incluant un incendie dans un centre de données gouvernemental opéré par le Service national des ressources d’information (NIRS) et des explosions impliquant des batteries de VE – a souligné le besoin urgent de technologies de batteries au lithium plus sûres.

Les batteries tout-solide (ASSB) remplacent les électrolytes liquides par des électrolytes solides non inflammables, améliorant fondamentalement la sécurité des batteries. Parmi elles, les batteries tout-solide à base d’oxyde ont attiré une attention significative en tant que solution prometteuse de nouvelle génération, en raison de leur haute densité d’énergie et de l’absence de risques liés à l’émission de gaz toxiques, ce qui peut survenir dans les systèmes à base de sulfure.

Les batteries tout-solide à base d’oxyde emploient principalement des électrolytes solides de type grenat comme matériaux de cœur. Les électrolytes solides de type grenat présentent une haute conductivité ionique et une excellente stabilité chimique ; cependant, en raison de leurs propriétés matérielles intrinsèques, la fabrication de membranes d’électrolyte haute performance nécessite un processus de frittage à haute température, où la poudre est compactée à des températures dépassant les 1 000 °C.

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Un défi majeur pendant ce processus de frittage est l’évaporation du lithium, un constituant clé de la membrane d’électrolyte solide. La perte de lithium compromet la stabilité structurelle de l’électrolyte, rendant difficile la fabrication de grandes surfaces, et entraîne une dégradation significative de la qualité du matériau, incluant une réduction de la conductivité ionique et une augmentation de la résistance interfaciale, en raison des changements dans la composition chimique.

Pour atténuer l’évaporation du lithium, les approches conventionnelles consistaient à recouvrir la membrane d’électrolyte d’une grande quantité de poudre mère – un matériau d’électrolyte contenant du lithium – pendant le frittage. Cependant, cette méthode entraîne l’élimination de plus de dix fois la quantité de poudre mère par rapport à la membrane d’électrolyte réellement produite, augmentant significativement les coûts de production et constituant un obstacle majeur à la commercialisation.

L’équipe de recherche a entièrement résolu ce défi en développant une technique de fabrication qui recouvre finement les poudres d’électrolyte solide avec des composés multifonctionnels à base de Li–Al–O (oxyde de lithium-aluminium).

La couche de revêtement de surface résultante fournit du lithium pendant le processus de frittage tout en empêchant son évaporation, et améliore simultanément la liaison interparticulaire via un effet similaire à la soudure, maximisant ainsi la densification de la membrane d’électrolyte.

En utilisant cette approche, l’équipe a atteint une densité record dépassant les 98,2 % sans employer de poudre mère coûteuse, produisant des membranes d’électrolyte solide haute résistance, exemptes de défauts chimiques et mécaniques, avec une conductivité ionique améliorée de plus du double par rapport aux matériaux conventionnels.

De plus, la conductivité électronique de la membrane d’électrolyte solide a été réduite de plus de 20 fois, abaissant significativement le risque de fuite de courant interne et améliorant ainsi à la fois l’efficacité et la sécurité des batteries tout-solide.

Il est à noter que l’équipe de recherche a réussi à fabriquer des membranes d’électrolyte solide de grande surface, avec une aire de 16 cm² – plus de dix fois plus grande que les pastilles de laboratoire conventionnelles – tout en atteignant un rendement exceptionnel de 99,9 %.

Le Dr Baek Seung-Wook, chercheur principal du groupe de métrologie des matériaux émergents du KRISS, a déclaré : « Cette réalisation résout complètement les défis de matériaux et de fabrication de longue date qui sont restés sans solution pendant plus de deux décennies dans la recherche sur les électrolytes solides de type grenat. En réduisant considérablement les coûts de production, notre technologie devrait accélérer significativement la commercialisation des batteries tout-solide à base d’oxyde et stimuler l’innovation technologique sur les marchés des systèmes de stockage d’énergie (ESS) et des véhicules électriques. »

Le Dr Kim Hwa-Jung, chercheur postdoctoral dans le groupe de métrologie des matériaux émergents du KRISS, a souligné : « À l’heure actuelle, la Corée dépend entièrement des importations pour les pastilles d’électrolyte solide de type grenat, qui coûtent plus de 550 dollars américains par unité pour un diamètre de seulement 1 cm. Cette percée technologique devrait ouvrir la porte à la production nationale de matériaux de batteries de nouvelle génération à haute valeur ajoutée. »

Article : Revitalizing multifunctionality of Li-Al-O system enabling mother-powder-free sintering of garnet-type solid electrolytes – Journal : Materials Today – DOI : Lien vers l’étude

Source : NRCST

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Tags: batteriecommercialisationelectrolytesecurite
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The Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS, President Lee Ho Seong) has developed a key materials technology that accelerates the commercialization of all-solid-state batteries (ASSBs)—next-generation batteries designed to intrinsically eliminate the risks of fire and explosion.

The Emerging Material Metrology Group at KRISS demonstrated ultra-dense, large-area solid electrolyte membranes by applying a method that coats solid electrolyte powders with multifunctional compounds, reducing production costs to one-tenth of conventional levels.

Lithium-ion secondary batteries, which are widely used in electric vehicles (EVs) and energy storage systems (ESS), rely on flammable liquid electrolytes, making them vulnerable to fires and explosions. Once ignited, such fires are particularly difficult to extinguish. In recent years, a series of incidents—including a fire at a government data center operated by the National Information Resources Service (NIRS) and explosions involving EV batteries—has further underscored the urgent need for safer lithium battery technologies.

All-solid-state batteries (ASSBs) replace liquid electrolytes with non-flammable solid electrolytes, fundamentally improving battery safety. Among them, oxide-based all-solid-state batteries have attracted significant attention as a promising next-generation solution due to their high energy density and the absence of risks associated with toxic gas release, which can occur in sulfide-based systems.

Oxide-based all-solid-state batteries primarily employ garnet-type solid electrolytes as their core materials. Garnet-type solid electrolytes exhibit high ionic conductivity and excellent chemical stability; however, due to their intrinsic material properties, the fabrication of high-performance electrolyte membranes requires a high-temperature sintering process, in which the powder is compacted at temperatures exceeding 1,000 °C.

A major challenge during this sintering process is the evaporation of lithium, a key constituent of the solid electrolyte membrane. Lithium loss compromises the structural stability of the electrolyte, making large-area fabrication difficult, and leads to significant degradation in material quality, including reduced ionic conductivity and increased interfacial resistance, due to changes in chemical composition.

To mitigate lithium evaporation, conventional approaches have relied on covering the electrolyte membrane with a large quantity of mother powder—a lithium-containing electrolyte material—during sintering. However, this method results in more than ten times the amount of mother powder being discarded compared to the actual electrolyte membrane produced, significantly increasing production costs and posing a major barrier to commercialization.

The research team fully addressed this challenge by developing a fabrication technique that thinly coats solid electrolyte powders with Li–Al–O–based (lithium–aluminum–oxide) multifunctional compounds.

The resulting surface coating layer supplies lithium during the sintering process while preventing lithium evaporation, and simultaneously enhances interparticle bonding through a soldering-like effect, thereby maximizing the densification of the electrolyte membrane.

Using this approach, the team achieved a record-high density exceeding 98.2% without employing any expensive mother powder, producing high-strength solid electrolyte membranes free from chemical and mechanical defects, with ionic conductivity improved by more than twofold compared to conventional materials.

In addition, the electronic conductivity of the solid electrolyte membrane was reduced by more than 20 times, significantly lowering the risk of internal current leakage and thereby enhancing both the efficiency and safety of all-solid-state batteries.

Notably, the research team successfully fabricated large-area solid electrolyte membranes with an area of 16 cm²—more than ten times larger than conventional laboratory-scale pellets—while achieving an exceptional yield of 99.9%.

Dr. Baek Seung-Wook, Principal Research Scientist of the Emerging Material Metrology Group at KRISS, stated,

“This achievement fully resolves long-standing materials and manufacturing challenges that have remained unsolved for more than two decades in garnet-type solid electrolyte research. By dramatically reducing production costs, our technology is expected to significantly accelerate the commercialization of oxide-based all-solid-state batteries and drive technological innovation in the energy storage systems (ESS) and electric vehicle markets.”

Dr. Kim Hwa-Jung, a Postdoctoral Researcher in the Emerging Material Metrology Group at KRISS, noted,

“At present, Korea relies entirely on imports for garnet-type solid electrolyte pellets, which cost more than USD 550 per unit for a diameter of just 1 cm. This technological breakthrough is expected to open the door to domestic production of high-value next-generation battery materials.”

This research was conducted in collaboration with Professor Park Hyeokjun’s team from the Department of Materials Science and Engineering at Korea University. The work was supported by the Ministry of Science and ICT and the National Research Foundation of Korea (NRF) under the Nano and Materials Technology Development Program, and was published in the January issue of Materials Today (Impact Factor: 22.0; JCR top 3.5%).

Journal

Materials Today

DOI

10.1016/j.mattod.2025.11.033

Article Title

Revitalizing multifunctionality of Li-Al-O system enabling mother-powder-free sintering of garnet-type solid electrolytes

Article Publication Date

10-Dec-2025

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