{"id":7886,"date":"2017-11-07T19:30:32","date_gmt":"2017-11-07T19:30:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/?p=7886"},"modified":"2017-11-07T19:30:32","modified_gmt":"2017-11-07T19:30:32","slug":"batterie-va-revolutionner-voiture-electrique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/batterie-va-revolutionner-voiture-electrique\/","title":{"rendered":"La batterie qui va r\u00e9volutionner la voiture \u00e9lectrique"},"content":{"rendered":"<p>\n\tLa nouvelle est un peu pass&eacute;e inaper&ccedil;ue, mais les dirigeants de&nbsp;Toyota&nbsp;ont confirm&eacute; lors des journ&eacute;es de presse du Salon de Tokyo que leurs ing&eacute;nieurs seront capables de produire des batteries &agrave; &eacute;lectrolyte solide d&egrave;s la premi&egrave;re moiti&eacute; des ann&eacute;es 2020. Une annonce qui fait du g&eacute;ant japonais le constructeur le plus avanc&eacute; dans une course au progr&egrave;s technique qui pourrait r&eacute;volutionner la voiture &eacute;lectrique.\n<\/p>\n<p>\n\tUne batterie plus s&ucirc;re\n<\/p>\n<p>\n\tPour le comprendre il faut consid&eacute;rer que le point faible des batteries lithium ion actuelles r&eacute;side dans leur s&eacute;curit&eacute; perfectible&nbsp;: par nature instables, elles doivent &ecirc;tre surveill&eacute;es comme le lait sur le feu. Et l&#39;image est plut&ocirc;t bonne car leur principale faiblesse tient au caract&egrave;re liquide de leur &eacute;lectrolyte (le mat&eacute;riau dans lequel les ions lithium transitent d&#39;une &eacute;lectrode &agrave; l&#39;autre) qui laisse notamment appara&icirc;tre des dentrites &ndash; soit des agr&eacute;gats de mati&egrave;re conductrice &ndash; pouvant causer des court-circuits entre les &eacute;lectrodes avec des cons&eacute;quences dramatiques &agrave; la cl&eacute;. En effet le d&eacute;gagement d&#39;&eacute;nergie et de chaleur g&eacute;n&eacute;r&eacute; peut alors entra&icirc;ner l&#39;&eacute;bullition (l&#39;&eacute;vaporation) de l&#39;&eacute;lectrolyte liquide, provoquant l&#39;explosion de la cellule et m&ecirc;me dans le pire des cas l&#39;inflammation de la batterie au contact de l&#39;oxyg&egrave;ne de l&#39;air ambiant. Un incendie qui s&#39;av&egrave;re non seulement tr&egrave;s difficile &agrave; &eacute;teindre, mais aussi potentiellement g&eacute;n&eacute;rateur de gaz hautement toxiques.\n<\/p>\n<p>\n\tLa fin du spectre de l&#39;explosion\n<\/p>\n<p>\n\tUn sc&eacute;nario catastrophe qui ne pourrait absolument pas se produire avec la batterie &agrave; &eacute;lectrolyte solide&nbsp;: d&#39;abord parce qu&#39;en s&eacute;parant physiquement ses deux &eacute;lectrodes par un mat&eacute;riau solide &agrave; structure cristalline le risque de court-circuit est tr&egrave;s consid&eacute;rablement r&eacute;duit et ensuite parce que m&ecirc;me si celui-ci se produisait, la cellule grillerait litt&eacute;ralement, mais sans exploser et donc sans risque d&#39;incendie. Encore faudrait-il vraiment insister pour arriver &agrave; cette extr&eacute;mit&eacute; car la plage de temp&eacute;rature de fonctionnement d&#39;une cellule &agrave; &eacute;lectrolyte solide, de &#8211;&nbsp;20 &deg;C &agrave; plus de&nbsp;100&nbsp;&deg;C, est beaucoup plus large que celle d&#39;une cellule &agrave; &eacute;lectrolyte liquide qui ne fonctionne de mani&egrave;re optimale qu&#39;au-dessus de&nbsp;15&nbsp;&deg; tout en devant &ecirc;tre refroidie pour ne pas d&eacute;passer&nbsp;35&nbsp;&deg;C.\n<\/p>\n<p>\n\tCharge ultra-rapide et densit&eacute; d&#39;&eacute;nergie record\n<\/p>\n<p>\n\tCette moindre sensibilit&eacute; &agrave; la temp&eacute;rature pr&eacute;sente des avantages corollaires&nbsp;: une cellule &agrave; &eacute;lectrolyte solide peut ainsi supporter des charges plus puissantes, et donc plus rapides, et surtout elle peut le faire sans qu&#39;il soit n&eacute;cessaire de lui adjoindre un encombrant et co&ucirc;teux syst&egrave;me de refroidissement. Parce que les cellules qui la constituent sont plus compactes et peuvent &ecirc;tre dispos&eacute;es les unes contres les autres, une batterie &agrave; &eacute;lectrolyte solide pourrait au final stocker jusqu&#39;&agrave; deux ou trois fois plus d&#39;&eacute;nergie qu&#39;une unit&eacute; lithium-ion actuelle &agrave; &eacute;lectrolyte liquide pour le m&ecirc;me encombrement selon les chercheurs les plus optimistes dans ce domaine. Enfin, cerise sur le g&acirc;teau, le passage &agrave; l&#39;&eacute;lectrolyte solide devrait permettre d&#39;acc&eacute;l&eacute;rer la r&eacute;duction du co&ucirc;t des batteries, et donc de la voiture &eacute;lectrique.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nouvelle est un peu pass&eacute;e inaper&ccedil;ue, mais les dirigeants de&nbsp;Toyota&nbsp;ont confirm&eacute; lors des journ&eacute;es de presse du Salon de Tokyo que leurs ing&eacute;nieurs seront capables de produire des batteries &agrave; &eacute;lectrolyte solide d&egrave;s la premi&egrave;re moiti&eacute; des ann&eacute;es 2020. 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