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Recyclage des batteries pour récupérer le lithium des eaux de procédé

Recyclage des batteries pour récupérer le lithium des eaux de procédé

La croissance rapide de la production de batteries entraîne une demande sans précédent en batteries lithium-ion. Cette évolution s'accompagne d'un défi majeur : comment récupérer durablement le lithium une fois que ces batteries arrivent en fin de vie ? Bien que les méthodes conventionnelles de recyclage, telles que la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie, permettent de récupérer des métaux précieux, elles reposent souvent sur des températures élevées, des produits chimiques agressifs et une consommation énergétique importante. Une étude récemment publiée dans ChemSusChem présente une alterna..

Hydrogénation d’amides en amines catalysée par le ruthénium dans des conditions douces

Hydrogénation d’amides en amines catalysée par le ruthénium dans des conditions douces

DOI: 10.13140/RG.2.2.30340.08323 La conversion des amides en amines primaires est une réaction en apparence simple qui pose de grands défis aux chimistes depuis des décennies. Les amides sont omniprésents : dans les produits pharmaceutiques, les polymères, les agrochimiques et les systèmes biologiques. Leur stabilité exceptionnelle les rend toutefois notoirement difficiles à réduire de manière sélective. Les voies de synthèse classiques exigent souvent des conditions réactionnelles sévères, des procédés en plusieurs étapes ou des détours indirects via des nitriles ou des intermédiaires a..

Analyse du cycle de vie du graphite naturel

Analyse du cycle de vie du graphite naturel

DOI: 10.13140/RG.2.2.19123.59682 Pour la production de batteries lithium-ion, le lithium n'est pas seul un matériau brut crucial, le graphite l'est également. L'utilisation généralisée du graphite est attribuée à son prix bas, sa disponibilité naturelle, sa haute densité d'énergie et de puissance, ainsi qu'à sa longue durée de vie. Cela fait du graphite un choix très avantageux pour les anodes des batteries lithium-ion. En tant qu'alternatives aux anodes lithium-graphite, les anodes en silicium ont été explorées ces dernières années en raison de leur haute capacité théorique, de leur dis..

Acide formique électrochimique comme précurseur pour l'éctoïne microbienne

Acide formique électrochimique comme précurseur pour l'éctoïne microbienne

DOI: 10.13140/RG.2.2.12412.71044 Éctoïne est une matière première précieuse pour l'industrie cosmétique et est utilisée dans les crèmes principales et pour la protection UV. Sa synthèse repose sur plusieurs conversions chimiques basées sur des matières premières complexes, ce qui rend sa fabrication coûteuse. Dans la recherche de matières premières plus simples, le CO₂ est particulièrement intéressant. Parmi les stratégies émergentes pour utiliser le CO₂ comme matière première, sa réduction électrochimique en carburants et autres matières premières a suscité considérablement d'attention...

Électrosynthèse de l'ammoniac dans une cellule à flux avec membrane en palladium

Électrosynthèse de l'ammoniac dans une cellule à flux avec membrane en palladium

L'ammoniac (NH₃) est une matière première cruciale pour la production d'engrais et une solution potentielle de stockage d'énergie renouvelable et sans carbone. Il est produit par le procédé Haber-Bosch en utilisant du gaz naturel (CH₄). Au cours de ce processus, le gaz naturel est converti en hydrogène (H₂) et CO₂ par reformage à la vapeur. Le procédé Haber-Bosch représente environ 1-3 % des émissions mondiales de CO₂. Cette méthode nécessite une alimentation énergétique stable et des installations intensives en CAPEX, ce qui conduit à une production d'ammoniac hautement centralisée. En revanc..

Revêtements de polyélectrolytes pour les membranes échangeuses d’ions en électrodialyse

Revêtements de polyélectrolytes pour les membranes échangeuses d’ions en électrodialyse

DOI: 10.13140/RG.2.2.20145.13929 Les membranes échangeuses d’ions sont des composants clés de diverses technologies électrochimiques dans le traitement de l’eau et le stockage d’énergie, telles que l’électrodialyse, l’électrolyse membranaire et les batteries à flux. Ces membranes se caractérisent par une forte concentration de groupes chargés, qui peuvent être cationiques (chargés positivement) ou anioniques (chargés négativement). La fonction d’une membrane échangeuse d’ions est de faciliter le transport des contre-ions tout en limitant la perte d’eau et de co-ions. L’efficacité des mem..

Membranes échangeuses de protons à base de Nafion™ avec de l'argile sulfonée et des nanotubes de carbone

Membranes échangeuses de protons à base de Nafion™ avec de l'argile sulfonée et des nanotubes de carbone

La demande d'énergie durable a accéléré le développement de systèmes électrochimiques pour la conversion d'énergie. Cela inclut, en particulier, les piles à hydrogène à membrane échangeuse de protons (PEMFC). Les PEMFC offrent de nombreux avantages, notamment une densité d'énergie élevée, de faibles températures de fonctionnement, des temps de démarrage rapides et un design compact. Ces caractéristiques les rendent particulièrement adaptées aux applications énergétiques mobiles et décentralisées. Le développement de membranes échangeuses de protons performantes est crucial pour l'avancement de..

Polymères conducteurs pour un traitement durable de l’eau et l’énergie

Polymères conducteurs pour un traitement durable de l’eau et l’énergie

DOI: 10.13140/RG.2.2.13132.07045 Les matériaux à base de carbone présentent une large gamme d’applications telles que le stockage et la conversion d’énergie, l’électronique, la nanotechnologie, la purification de l’eau et la catalyse. Ils sont constitués d’un élément disponible partout. Ces derniers temps, les caractéristiques électrochimiques des électrodes à base de carbone sont améliorées grâce à l’utilisation de polymères conducteurs. Le tissu de carbone, tissé à partir de microfibres de carbone, constitue une électrode prometteuse à base de carbone, servant de support durable et éco..

La stabilité des membranes échangeuses d’anions pour l'électrolyse

La stabilité des membranes échangeuses d’anions pour l'électrolyse

DOI: 10.13140/RG.2.2.18396.65927 La sécurité énergétique et le changement climatique comptent parmi les plus grands défis de notre époque. Afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, les sources d’énergie renouvelables apparaissent comme des solutions essentielles pour une production énergétique durable. Des solutions évolutives sont indispensables pour le stockage et le transport de l’énergie renouvelable. L’hydrogène produit dans des électrolyseurs et reconverti en électricité dans des piles à combustible peut contribuer à compenser la variabilité saisonnière des én..

Progrès pour un traitement durable des eaux usées : récupération de l’ammonium avec des membranes Nafion

Progrès pour un traitement durable des eaux usées : récupération de l’ammonium avec des membranes Nafion

DOI: 10.13140/RG.2.2.24268.68488 Avec la croissance démographique mondiale et la pression environnementale croissante qui en découle, le besoin de traitement durable des eaux usées devient de plus en plus urgent. Les méthodes traditionnelles se concentrent sur l’élimination des polluants, mais négligent souvent l’opportunité de récupérer des ressources précieuses. L’une de ces ressources est l’ammonium. Cette molécule contenant de l’azote favorise la croissance et constitue un élément central des engrais. En cas de mauvaise gestion, comme la surfertilisation, l’ammonium devient l’un des pri..

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