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Depuis l’Antiquité, l’homme utilise des procédés pour transformer les matériaux de son environnement en fonction de ses besoins. La chimie du solide, qui était initialement une série de recettes, est devenue, après les découvertes scientifiques du xixe siècle, une véritable science de la matière et de ses transformations. Elle permet aujourd’hui d’élaborer des matériaux performants et éco-compatibles pour transporter ou stocker l’énergie. La chimie du solide joue ainsi un rôle majeur dans les réponses que la science devra apporter aux préoccupations nouvelles de l’humanité, notamment aux problématiques environnementales.
Solid chemistry. --- énergie --- chimie du solide --- chimie des matériaux --- supraconducteurs --- chimie
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The storage and conversion of energy is one of the major scientific challenges of the decades to come, with high stakes for the environment. What new materials will allow for more efficient and “cleaner” batteries to be developed? Jean-Marie Tarascon reviews these issues and their implications for our future and that of the planet. In particular, he discusses lithium-ion technology, the contribution of nanotechnologies, and current research using bio-inspired methods to develop innovations su...
Environmental Studies --- History & Philosophy Of Science --- sustainable development --- nanotechnology --- green chemistry --- energy --- environment --- lithium-ion battery
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Since Antiquity, humans have used processes to transform the materials of their environment to suit their needs. Solid-state chemistry, initially a series of recipes, became a real science of matter and its transformations following nineteenth-century scientific discoveries. It is now used to develop efficient and eco-compatible materials to transport or store energy. Solid-state chemistry thus plays a crucial role in finding the answers that science will have to bring to humanity’s new conce...
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Le stockage et la conversion de l’énergie sont un des grands défis scientifiques des prochaines décennies et un enjeu environnemental majeur. Quels nouveaux matériaux vont permettre de fabriquer des batteries plus efficaces et plus « propres » ? Jean-Marie Tarascon fait le point sur ces questions qui concernent notre avenir et celui de la planète. Il présente notamment les technologies à ions Lithium, l’apport des nanaotechnologies, et les recherches visant à l’élaboration des matériaux par des méthodes « bio-inspirées » : l’utilisation des matériaux d'électrodes provenant de la biomasse et obtenues par « chimie verte ». The storage and conversion of energy represents one of the major scientific challenges for coming decades with high stakes for the environment. Which new materials will enable the construction of more efficient and “cleaner” batteries? Jean-Marie Tarascon takes stock of these questions with their implications for our future and that of the planet. He notably discusses lithium-ion technology, the contribution of nanotechnologies and current research into using bio-inspired methods to develop material such as electrode material obtained from the biomass by scientists working in the field of “green chemistry”.
Energy storage --- Electric power production from chemical action --- Sustainable engineering --- Lithium ion batteries --- Mechanical Engineering --- Engineering & Applied Sciences --- Mechanical Engineering - General --- Environmental aspects --- Cells, Lithium ion --- Electrochemical cells, Lithium ion --- LIBs (Lithium ion batteries) --- Li-ion batteries --- Lithium ion cells --- Lithium ion electrochemical cells --- Engineering sustainability --- Green engineering --- Storage of energy --- Storage batteries --- Engineering --- Green technology --- Environmental engineering --- Direct energy conversion --- Force and energy --- Power (Mechanics) --- Flywheels --- Pulsed power systems --- chimie verte --- développement durable --- énergie --- nanotechnologies --- environnement --- batteries à ions lithium
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L'énergie est devenue une question vitale pour les sociétés, le citoyen, l'humanité tout entière. Sujet scientifique, économique, politique et écologique majeur, elle suscite des débats, parfois violents, sur les choix à faire aujourd'hui et leurs conséquences pour l'avenir des hommes et de la planète. Mais, alors que se tient le grand débat national sur la transition énergétique, comment se forger une opinion objective sans connaître les données scientifiques les plus complètes sur les potentiels et les limites de chaque source d'énergie ? Ce livre les met enfin à la disposition du public. L'énergie, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les grandes lois physiques qui la gouvernent ? Comment la produire, la transporter, la stocker ? Le solaire, la biomasse, l'éolien, l'hydraulique sont-ils des solutions alternatives suffisantes ? Et quelle part leur réserver à l'avenir ? Les nombreux articles de ce livre (près de 130) proposent au citoyen des outils pour se faire une opinion face à ces questions. Physiciens, chimistes, biologistes, géophysiciens, environnementalistes, géographes, économistes, y précisent, chiffres et schémas à l'appui, la place respective des énergies fossiles, du nucléaire et des énergies renouvelables. Au-delà, ils expliquent quelles sont les perspectives offertes par la science sur le mix énergétique, le problème du stockage, l'amélioration de nos usages de l'énergie, ses impacts environnementaux et sanitaires.
Environmental studies, Geography & Development --- énergie --- environnement --- politique --- économie --- ressource naturelle
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