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17. janvier 2022

Technologies vertes

Stockage des énergies renouvelables: l'EPFL franchit un obstacle

Le stockage est une question essentielle dans l'utilisation des énergies renouvelables: les excédents d'énergie doivent pouvoir être stockés et reconvertis en énergie au moment de leur réutilisation. Des chercheurs de l'EPFL à Lausanne ont fait une découverte qui pourrait faciliter cette opération, a indiqué vendredi la haute école.

(ats) Comment stocker l'énergie produite par les sources d'énergies renouvelables, à grande échelle et de manière fiable? Cette question, centrale au vu de la dépendance de ces sources d'énergie aux conditions météorologiques, reste encore un défi pour les scientifiques. L'une des méthodes les plus étudiées actuellement est le stockage de cette énergie sous forme gazeuse, au moyen de cellules électrolytiques conçues à cet effet

Ce stockage fonctionne notamment grâce à une réaction chimique: l'électrolyse de l'eau. Elle permet de décomposer les molécules d'eau en oxygène et en hydrogène grâce à l'électricité. Elle est réversible, et l'hydrogène peut ensuite être retransformée en eau, afin de récupérer l'électricité.

Un élément central est nécessaire à cette réaction: les catalyseurs. Ces éléments - notamment des oxydes de métaux dans le cas de l'électrolyse de l'eau - accélèrent le processus, sans être consommés lors de la réaction, explique l'EPFL sur son site.

Echelle nanoscopique

Si les scientifiques savent que certains oxydes fonctionnent bien, ils ne savent pas pourquoi. « Nous observons que la réaction se produit, nous voyons que certains oxydes sont particulièrement efficaces, robustes et stables, mais nous ne savons pas pour quelles raisons, car nous ne comprenons pas encore ce qui se passe au niveau du catalyseur durant l'électrolyse de l'eau», explique Vasiliki Tileli, professeure assistante à l'EPFL.

Avec un de ses étudiants, cette chercheuse à la tête du Laboratoire pour la caractérisation in situ des nanomatériaux par des électrons a reproduit cette réaction chimique afin d'observer au microscope électronique le comportement du catalyseur tout au long de la réaction, et d'imager ce qui se produit à l'échelle nanoscopique. Ils ont analysé un catalyseur oxyde à structure pérovskite (BSCF).

« Ce catalyseur a des propriétés exceptionnelles de séparation de l'eau. En effet, les oxydes utilisés actuellement, tels que ceux d'iridium et de ruthénium sont efficaces, mais sont chers et leurs ressources sont limitées. A terme, ils devront être remplacés », souligne Mme Tileli.

Hydrophobe versus hydrophile

Les scientifiques ont pu imager les particules à structure pérovskite (minéral composé d'oxyde de calcium et de titane, très courant dans le manteau inférieur de la Terre) en temps réel lors de cyclages électrochimiques. Ils ont ainsi vu l'oxygène apparaître - preuve de la réaction en cours -, et constaté que ce processus était réversible. Ils ont également observé que l'oxyde à structure pérovskite était particulièrement robuste.

Ils ont aussi découvert que la surface des particules se modifie pendant la réaction et que les atomes se redistribuent. Cela provoque le changement de comportement des particules avec leur environnement. Selon les étapes du cyclage, la surface des particules devient soit hydrophobe (elle repousse les liquides) soit hydrophile (elle attire les liquides).

« Cela est absolument unique », affirme Mme Tileli. « Nous pensions que la surface pouvait changer, mais cela n'avait jamais encore été observé à l'échelle nanoscopique et en temps réel ». Or, cette capacité pour un matériau de passer d'état hydrophobe à un état hydrophile, et vice-versa, intéresse la communauté scientifique et est utilisée dans de nombreuses applications, comme les capteurs, la purification de l'eau ou les surfaces autonettoyantes.

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la revue Nature Catalysis  https://doi.org/10.1038/s41929-021-00723-w

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