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Maître de Conférences

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Thématiques:   Batteries Li, Electrodépôt-Nanomatériaux

 

Descriptif des activités de recherche

Mes activités de recherche entrent dans la mise en œuvre de l’électrochimie dans différents domaines d’application. Toutefois, celles-ci s’orientent principalement dans le développement des accumulateurs Li-ion. En effet, l’amélioration des générateurs électrochimiques constitue un enjeu important pour l’avenir dès lors que ces systèmes peuvent produire de l’électricité (forme la plus noble des énergies) dans presque toutes les conditions rencontrées par l’Homme.

 

On peut améliorer les performances des accumulateurs Li-ion en agissant sur différents paramètres comme le choix des matériaux d’électrodes mais également sur leurs interactions physico-chimiques avec l’électrolyte et les collecteurs de courant.  Ainsi, nous développons des systèmes du type « batteries 3D nanostructurées » où l’on cherche à optimiser ces interactions.  Pour cela, l’électrodépôt apparaît comme un outil puissant pour le domaine des micro-batteries, capable de réaliser des assemblages collecteurs de courant/matière active/électrolyte dans des conditions géométriques parfois complexes.

 

Un autre aspect qui doit être considéré si l’on envisage un développement massif des accumulateurs Li-ion (intégration dans toute l’électronique portable, la traction/propulsion électrique) est le coût environnemental. En effet, si l’on s’intéresse au cycle de vie actuel des batteries Li-ion, on s’aperçoit que le coût énergétique (de leur fabrication à leur recyclage) est considérable notamment du fait que les matériaux d’électrodes utilisés, élaborés via des ressources géologiques (minières), sont non renouvelables. C’est pourquoi, je développe actuellement des accumulateurs « tout organiques » où les matériaux d’électrodes sont synthétisés via un vecteur naturel (biomasse) améliorant de fait l’empreinte CO2 d’un tel générateur.

 

Publications significatives

P. Poizot, S. Laruelle, S. Grugeon, L. Dupont et J-M. Tarascon,"Nano-sized transition-metal oxides as negative-electrode materials for lithium-ion batteries". Nature, 407, 496-499 (2000).

 

J.A. Switzer, H.M. Kothari, P. Poizot, S. Nakanishi et E.W. Bohannan, "Enantiospecific electrodeposition of a chiral catalyst". Nature, 425, 490-493 (2003).

 

C. Delacourt, P. Poizot, J-M. Tarascon et C. Masquelier, "The existence of a temperature-driven solid solution in LixFePO4 for 0 £ x £ 1". Nature Materials, 4(3), 254-260 (2005).

 

P-L. Taberna, S. Mitra, P. Poizot, P. Simon et J-M.Tarascon"High rate capabilities Fe3O4-based Cu nano-architectured electrodes for lithium-ion battery applications". Nature Materials, 5(7), 567-573 (2006).

 

H. Chen, M. Armand, G. Demailly, F. Dolhem, P. Poizot et J-M. Tarascon

ChemSusChem, 4(1), 348-355 (2008).

 

 

 

 

 

 
 

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