Article de référence | Réf : IN409 v1

Contexte
Microdispositifs de stockage de l'énergie électrique

Auteur(s) : Sami OUKASSI

Date de publication : 10 sept. 2023

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RÉSUMÉ

La demande croissante en énergie pour la prochaine génération d'appareils électroniques portables et miniaturisés a suscité un vif intérêt dans l'exploration de solutions de stockage d'énergie à une échelle micrométrique. Cet article donne un aperçu de l'état d'avancement des recherches récentes sur les micro-dispositifs de stockage de l’énergie électrique, en particulier ceux faisant appel à des mécanismes réactionnels électrochimiques, et met en exergue leur importance future pour un large spectre applicatif. La fabrication de microsupercondensateurs et de microbatteries tout solide est abordée sous l'aspect des matériaux, des technologies et des indicateurs de performance.

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Auteur(s)

  • Sami OUKASSI : Ingénieur de recherche - Université Grenoble Alpes, CEA, Leti, Grenoble, France

INTRODUCTION

La demande croissante en énergie pour la prochaine génération d'appareils électroniques portables et miniaturisés a suscité un vif intérêt dans l'exploration de dispositifs de stockage d'énergie à une échelle micrométrique. En effet, de très nombreux dispositifs connectés à internet seront déployés et ils consomment individuellement une énergie très faible, sous une puissance instantanée également faible.

Cet article donne un aperçu de l'état d'avancement des recherches récentes sur les microdispositifs de stockage de l’énergie électrique, en particulier ceux faisant appel à des mécanismes réactionnels électrochimiques, il met en exergue leur importance future pour un large spectre applicatif. Par ailleurs, de nombreux efforts ont été consacrés à la fabrication et l’intégration de microsupercondensateurs et de microbatteries tout solide. Ces microdispositifs sont caractérisés par une durée de vie prolongée et une large gamme de températures de fonctionnement. Comparée aux solutions conventionnelles, l’architecture en empilement de couches minces denses réduit la longueur de diffusion des ions, améliorant ainsi la densité de puissance et favorisant la co-intégration avec des systèmes miniaturisés et hétérogènes. Cependant, de nombreux défis tels que l’instabilité aux interfaces, la faible densité d’énergie volumique et le coût de fabrication élevé continuent d’entraver la diffusion à plus grande échelle des microbatteries et microsupercapacités. La sélection des matériaux, la mise en œuvre de microtechnologies et les indicateurs de performances sont analysés. Un diagramme dit de Ragone permet de situer le compromis posé entre la puissance disponible aux bornes du dispositif de stockage et l’énergie stockée. L’impact du cyclage des microdispositifs de stockage est commenté. Enfin, les axes de recherche à moyen termes, les défis techniques et les perspectives d’optimisation sont également discutés.

Points clés

Domaine : stockage miniature de l’énergie

Degré de diffusion de la technologie : émergence

Technologies impliquées : microfabrication

Domaines d’application : stockage et conversion de l’énergie pour réseaux d’objets connectés IoT

Principaux acteurs français :

  • CEA LETI, CIRIMAT, IEMN

  • InjectPower, Murata Integrated Passive Solutions

Autres acteurs dans le monde :

États-Unis : MIT, université Stanford, Oak ridge national Labs, université du Maryland

Corée : institut KIST, université Postech

Taïwan : université Nationale de Taiwan

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in409


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1. Contexte

La demande croissante de composants de microstockage de l’énergie pour les appareils électroniques miniaturisés est de plus en plus importante, en particulier dans le domaine des objets communicants autonomes ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ZHU (Z.), KAN (R.), HU (S.), HE (L.), HONG (X.), TANG (H.), LUO (W.) -   Recent advances in high-performance microbatteries : construction , application , and perspective.  -  In Small, p. 2003251, 10.1002/smll.202003251 (2020).

  • (2) - XIA (Q.), ZAN (F.), ZHANG (Q.), LIU (W.), LI (Q.), HE (Y.), HUA (J.) et al -   All-solid-state thin film lithium/lithium-ion microbatteries for powering the Internet of things.  -  In Advanced Materials, John Wiley & Sons, Ltd, p. 2200538, 10.1002/ADMA.202200538 (2022).

  • (3) - ZHU (M.), SCHMIDT (O.G.) -   Tiny robots and sensors need tiny batteries – Here’s how to do it.  -  In Nature, p. 195-197, 10.1038/d41586-021-00021-2 (2021).

  • (4) - LI (Y.), ZHU (M.), BANDARI (V.K.), KARNAUSHENKO (D.D.), KARNAUSHENKO (D.), ZHU (F.), SCHMIDT (O.G.) -   On-chip batteries for dust-sized computers.  -  In Advanced Energy Materials, John Wiley & Sons, Ltd, p. 2103641, 10.1002/AENM.202103641 (2022).

  • (5) - ZHANG (P.), YANG (S.), XIE (H.), LI (Y.), WANG (F.), GAO (M.), GUO (K.) et al -   Advanced three-dimensional microelectrode...

ANNEXES

  1. 1 Annuaire

    1 Annuaire

    Laboratoire d'électronique des technologies de l'information

    http://www.leti-cea.fr/

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