😮 Rejoignez nos [ 6.000 abonnés ]
Comment réduire sa facture d'énergie ? [ gratuit ]
samedi, juin 13, 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
Les ions mobiles (en orange) se déplacent à travers la structure atomique d'un électrolyte solide à base de sodium.

Les ions mobiles (en orange) se déplacent à travers la structure atomique d'un électrolyte solide à base de sodium. Crédit : Dr. Manuel Grumet, Dr. Waldemar Kaiser from Technical University of Munich

Le machine learning révèle les signatures Raman de la conduction ionique de type liquide dans les électrolytes solides

par La rédaction
10 mars 2026
en Batterie, Technologie

Les batteries tout solide (ASSB) sont largement reconnues comme une alternative plus sûre et potentiellement plus dense en énergie que les technologies lithium-ion conventionnelles. Leur performance dépend de manière critique d’une conduction ionique rapide au sein des électrolytes solides. Les méthodes traditionnelles pour identifier de tels matériaux impliquent des processus de synthèse et de caractérisation laborieux, souvent entravés par les limites des modèles computationnels existants à saisir avec précision les comportements ioniques désordonnés à haute température.

La détection et la prédiction d’un mouvement ionique de type liquide dans les matériaux cristallins sont restées un défi majeur, notamment parce que les méthodes computationnelles conventionnelles pour calculer les propriétés des matériaux dans des systèmes dynamiquement désordonnés sont prohibitivement coûteuses en termes de calcul.

Cette étude présente une pipeline accélérée par machine learning (ML) qui intègre des champs de force ML avec des modèles tensoriaux ML pour prédire les spectres Raman, démontrant qu’une intensité Raman basse fréquence significative est un indicateur spectroscopique fiable de conduction ionique de type liquide. Lorsque les ions se déplacent de manière liquide à travers un réseau cristallin, ils perturbent dynamiquement sa symétrie, assouplissant effectivement les règles de sélection Raman. Cette rupture de symétrie produit une diffusion Raman basse fréquence caractéristique qui peut être directement liée à une mobilité ionique élevée. La nouvelle approche permet une précision quasi ab initio dans la simulation des spectres vibrationnels de matériaux complexes et désordonnés à températures finies, tout en réduisant significativement les coûts de calcul. En appliquant ce flux de travail à des conducteurs d’ions sodium comme Na3SbS4, les chercheurs ont démontré que des caractéristiques Raman basse fréquence prononcées, signatures de la rupture de symétrie induite par un transport ionique rapide, servent d’indicateurs fiables d’une conduction ionique rapide. L’approche permet non seulement de rationaliser des observations expérimentales antérieures, mais ouvre aussi des voies pour le criblage à haut débit et la découverte de matériaux superioniques.

L’approche a été validée sur des matériaux conducteurs d’ions sodium, où la méthode a identifié avec succès des signatures Raman claires associées à une conduction ionique de type liquide. Les systèmes présentant de fortes caractéristiques Raman basse fréquence ont été corrélés directement avec une diffusivité ionique élevée et une dynamique de réseau hôte relaxationnelle, tandis que les matériaux dominés par une conduction basée sur des sauts n’ont pas affiché de telles signatures.

En généralisant la rupture des règles de sélection Raman au-delà des systèmes superioniques canoniques, l’étude établit un cadre unificateur pour interpréter la diffusion Raman diffusionnelle à travers diverses classes de matériaux. La pipeline Raman accélérée par ML fait le lien entre les simulations atomistiques et les observables expérimentales, permettant une découverte et une caractérisation plus efficaces des conducteurs d’ions rapides.

Ce travail ouvre une nouvelle voie pour la découverte de matériaux pilotée par les données dans le stockage de l’énergie, offrant un outil puissant pour accélérer le développement de technologies de batteries à l’état solide haute performance.

La recherche a été récemment publiée dans l’édition en ligne de AI for Science, une revue internationale de premier plan dans le domaine de la recherche interdisciplinaire en IA.

Référence : Manuel Grumet, Takeru Miyagawa, Olivier Pittet, Paolo Pegolo, Karin S Thalmann, Waldemar Kaiser, David A Egger. Revealing fast ionic conduction in solid electrolytes through machine learning accelerated Raman calculations[J]. AI for Science, 2026, 2(1): 011001. DOI: 10.1088/3050-287X/ae411a

Article : Revealing fast ionic conduction in solid electrolytes through machine learning accelerated Raman calculations – DOI : Lien vers l’étude

Source : AI For Science

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: batterieelectrolyteionRaman
Article précédent

Une boule de feu spectaculaire illumine le ciel du Grand Est, suscitant une vague de témoignages

Article suivant

Des scientifiques récoltent avec succès des pois chiches dans de la « terre lunaire »

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

L'origine du bruit quantique dans les qubits de spin enfin identifiée
Quantique

L’origine du bruit quantique dans les qubits de spin enfin identifiée

il y a 9 heures
Robots humanoïdes : l'offre chinoise dépasse largement la demande réelle
Robotique

Robots humanoïdes : l’offre chinoise dépasse largement la demande réelle

il y a 1 jour
Le secteur de la vente d'énergie fait face à des cybermenaces croissantes
Industrie énergie

Le secteur de la vente d’énergie fait face à des cybermenaces croissantes

il y a 1 jour
De meilleures mathématiques pour distinguer les matériaux exotiques des classiques
Quantique

De meilleures mathématiques pour distinguer les matériaux exotiques des classiques

il y a 2 jours
Une mesure précise de physiciens résout l'énigme de longue date du rayon du proton
Recherche

Une mesure précise de physiciens résout l’énigme de longue date du rayon du proton

il y a 2 jours
Un nouvel outil économique révèle des points de commutation moléculaires cachés sous l'effet de la lumière
Recherche

Un nouvel outil économique révèle des points de commutation moléculaires cachés sous l’effet de la lumière

il y a 3 jours
ACP Technologies celebrated the opening of a new 75-pound-per-hour pilot facility in Ashland, Kentucky, in February. Res
Matériaux

Partenariat ORNL-ACP : du brai au graphite et à la fibre de carbone

il y a 3 jours
Une nouvelle technologie de conception de catalyseurs pour améliorer les performances des batteries et des piles à hydrogène. Crédit : KAIST
Batterie

Une nouvelle technologie de conception de catalyseurs pour améliorer les performances des batteries et des piles à hydrogène

il y a 3 jours
Plus d'articles
Article suivant
Les chercheurs ont choisi la variété de pois chiche « Myles » pour cette étude. Sa taille compacte et sa résilience favorisent la production agricole dans des environnements de mission où l'espace est limité. (Crédit : Institut de géophysique de l'Université du Texas)

Des scientifiques récoltent avec succès des pois chiches dans de la « terre lunaire »

L'IA prédit la qualité des pièces métalliques imprimées en 3D tenant compte des défauts

L'IA prédit la qualité des pièces métalliques imprimées en 3D tenant compte des défauts

Chen-Jui (Ben) Huang, chercheur postdoctoral à la Pritzker School of Molecular Engineering de l'Université de Chicago et au Laboratoire pour le stockage et la conversion d'énergie de l'Université de Californie à San Diego, est coauteur d'un nouvel article qui traite du développement de batteries tout solide pratiques et puissantes utilisant la chimie de conversion lithium-soufre. (Crédit : Pritzker School of Molecular Engineering de l'Université de Chicago / Jason Smith)

Déchiffrer le code des cathodes au soufre

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

  • Laser ultrarapide sur puce : une avancée majeure en photonique intégrée

    Laser ultrarapide sur puce : une avancée majeure en photonique intégrée

    37 partages
    Partage 15 Tweet 9
  • Les batteries sodium-ion pourraient devenir un concurrent à bas coût des batteries Tesla

    86 partages
    Partage 34 Tweet 22
  • Quand les oiseaux du Donbass nichent avec des câbles de drones FPV

    2 partages
    Partage 1 Tweet 1
  • Prodirox double sa capacité de production avec son usine de Carbonne

    2 partages
    Partage 1 Tweet 1
  • Le déclin irréversible des énergies fossiles menace les entreprises françaises avant 2035

    2 partages
    Partage 1 Tweet 1

Tendance

Un vent de quasar file à 30 % de la vitesse de la lumière
Astronomie

Un vent de quasar file à 30 % de la vitesse de la lumière

par La rédaction
13 juin 2026
0

Des astrophysiciens de l'Université York ont détecté le vent le plus rapide jamais observé en ultraviolet à...

L'origine du bruit quantique dans les qubits de spin enfin identifiée

L’origine du bruit quantique dans les qubits de spin enfin identifiée

13 juin 2026
Prada et Axiom Space habillent les futurs marcheurs lunaires

Prada et Axiom Space habillent les futurs marcheurs lunaires

13 juin 2026
Toyota expérimente une pompe à hydrogène supraconductrice aux 24 Heures de Fuji

Toyota expérimente une pompe à hydrogène supraconductrice aux 24 Heures de Fuji

12 juin 2026
Les oiseaux du Donbass nichent avec des câbles de drones FPV

Quand les oiseaux du Donbass nichent avec des câbles de drones FPV

12 juin 2026

Points forts

Toyota expérimente une pompe à hydrogène supraconductrice aux 24 Heures de Fuji

Quand les oiseaux du Donbass nichent avec des câbles de drones FPV

Robots humanoïdes : l’offre chinoise dépasse largement la demande réelle

Le secteur de la vente d’énergie fait face à des cybermenaces croissantes

De meilleures mathématiques pour distinguer les matériaux exotiques des classiques

SwRI élargit les tests en haute mer et haute pression avec un nouveau réservoir sous pression de 30 pouces

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

Articles récents

Un vent de quasar file à 30 % de la vitesse de la lumière

Un vent de quasar file à 30 % de la vitesse de la lumière

13 juin 2026
L'origine du bruit quantique dans les qubits de spin enfin identifiée

L’origine du bruit quantique dans les qubits de spin enfin identifiée

13 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