Faits marquants

Véronique Peyre et Delphine Talbot présentes à la manifestation scientifique « Chimie et Terroir »

Publié le : 15/07/2024

Du 23 au 25 mai, Delphine Talbot et Véronique Peyre (laboratoire PHENIX) ont participé à « Chimie et Terroir », manifestation scientifique destinée à porter la chimie dans les territoires éloignés des centre universitaires.

L’édition 2024 avait lieu à Baccarat, ville de Meurthe et Moselle renommée pour sa cristallerie depuis le XVIIIe siècle. Le « rouge à l’or » ou « Rouge 540 » (540 comme sa température de fusion) a fait la renommée de pièces magnifiques dont le « service du tsar » (en photo). Avec des collègues de Nancy et Brest, Delphine et Véronique ont ainsi proposé un stand portant sur les nanocolloïdes d’or qui a accueilli plus 150 enfants sur les 3 jours de la manifestation.

Un beau succés !

Faits marquants

Le fonctionnement des batteries et supercondensateurs éclairé par des simulations de dynamique moléculaire

Publié le : 12/06/2024

Les travaux de Benjamin Rotenberg font l’objet d’une actualité sur le site de CNRS Chimie: Pour la lire c’est ici!

Comment relier la performance d’une cellule électrochimique (batterie ou supercondensateur) aux phénomènes microscopiques de transport des ions qui s’y déroulent ? Telle est la question à laquelle tentent de répondre des chimistes théoriciens à l’aide de simulations de dynamique moléculaire. Une étude menée au laboratoire Phenix en collaboration avec une équipe de l’université de Cambridge et publiée dans la revue PNAS.

Les dispositifs nano-électrochimiques sont des systèmes miniaturisés qui connaissent actuellement un fort développement pour le stockage de l’électricité et la détection d’espèces chimiques en solution. Comme les batteries et les supercondensateurs macroscopiques, la performance de ces nanosystèmes est caractérisée par l’impédance électrochimique. Cette grandeur permet de quantifier la réponse en courant électrique du système à l’application d’une tension alternative. Si l’impédance est une grandeur clé mesurable expérimentalement, son interprétation à l’échelle moléculaire en termes de transport des ions à travers l’électrolyte qui sépare les deux électrodes reste un grand défi. Et justement, les dispositifs nano-électrochimiques s’avèrent très utiles pour relier ces mesures d’impédance macroscopiques aux phénomènes microscopiques de transport des ions !

C’est ce que montrent des chimistes théoriciens du laboratoire Physicochimie des électrolytes et nanosystèmes interfaciaux (PHENIX, CNRS/Sorbonne Université) en collaboration avec une équipe de l’Université de Cambridge. Dans le cadre d’un projet financé par le Conseil européen de la recherche (ERC), ils ont utilisé des simulations de dynamique moléculaire* pour calculer l’impédance de nano-condensateurs constitués d’électrodes d’or séparées par de l’eau salée, en variant la concentration en sel ainsi que la distance entre les électrodes. Ils ont ainsi pu mettre en évidence le fort couplage entre le transport des ions et la polarisation du solvant (concrètement, ici, l’orientation des molécules d’eau) dans la réponse globale du système.Ils montrent aussi que l’impédance de ces nano-condensateurs peut s’écrire comme une somme de deux contributions : la capacité interfaciale, qui vient de l’accumulation des ions aux interfaces électrode/électrolyte, et la conductivité de l’électrolyte. Ces résultats justifient donc les modèles decircuit électrique équivalent très simples souvent utilisés pour interpréter les mesures expérimentales d’impédance électrochimique. L’équipe montre d’ailleurs comment extrapoler ces résultats à des condensateurs de plus grande taille sur lesquels sont généralement faites les mesures d’impédance.

Ce travail, publié dans la revue PNAS, suggère que les simulations de dynamique moléculaire pourraient être un outil puissant pour comprendre le fonctionnement et guider l’optimisation de systèmes électrochimiques variés.

* La dynamique moléculaire est une technique de modélisation qui permet de simuler l’évolution temporelle (dynamique) d’un système moléculaire.

Référence

Impedance of nanocapacitors from molecular simulations to understand the dynamics of confined electrolytes
Giovanni Pireddu, Connie J. Fairchild, Samuel P. Niblett, Stephen J. Cox & Benjamin Rotenberg
PNAS 2024

https://doi.org/10.1073/pnas.2318157121

Faits marquants

Les échappées inattendues – L’eau ça coule de sciences

Publié le : 11/12/2023

Dans le cadre des échappées inattendues du CNRS, Jérôme Fresnais, chercheur au laboratoire PHENIX, a donné une micro-conférence intitulée « S’inspirer des plantes et de leurs propriétés imperméables« .

Cette échappée inattendue a été l’occasion d’écouter 3 courtes conférences de 10 min, donnant 3 éclairages complémentaires sur le thème de l’eau.

Elle a eu lieue le 23 septembre à 17 h à la bibliothèque Marguerite Duras (115 rue de Bagnolet, 75020 Paris).

Pour voir la vidéo de cette conférence, c’est ici !

Pour en savoir plus, c’est ici!

Faits marquants

Prix du public de la meilleure présentation aux doctoriales de l’UFR de chimie pour Perla Benghouzi

Publié le : 19/04/2023

Félicitations à Perla pour son prix de la meilleure présentation orale aux doctoriales de l’UFR de chimie le 18 avril 2023!

Faits marquants

Chapitres clefs de la vie d’un physicien : Jean-Pierre HANSEN

Publié le : 07/04/2023

Jean-Pierre Hansen s’est entretenu en avril dernier avec Benjamin Rotenberg et Denis Guthleben, du comité pour l’histoire du CNRS. Cet entretien a donné naissance a un article dans la revue Histoire de la recherche contemporaine.

Faits marquants

La Diffusion de Neutrons

Publié le : 21/02/2023

A recent issue of Actualite Chimique (October 2022) contains a special
issue on Neutron scattering (co-edited by Natalie Malikova of PHENIX),
a beginner’s introduction to neutron scattering, its principles and applications:

https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/n477-octobre-2022/

Faits marquants

Tuning Structure and Rheological Properties of Polyelectrolyte-Based Hydrogels through Counterion-Specific Effects

Publié le : 21/02/2023

Tuning at will the properties of gel-forming systems is of key relevance for many biotechnological, agricultural, and biomedical applications. For polyelectrolyte-based gels, ion-specific effects can be an attractive way for this purpose. We investigate the ion-specific effect on a physical hydrogel formed of cationic polyelectrolytes (ionenes), contrasting gels with chloride and fluoride ions. The combination of complementary small-angle X-ray and neutron scattering (SAXS and SANS) techniques reveals a strong contribution of ion−ion correlations in the structure of the gel network. Contrary to chloride gels, which present a single correlation length characterizing the distance between the cross-linking nodes, fluoride gels present an additional network of nodes. This is accompanied by a very rapid increase of the elastic modulus of fluoride gels, once the critical gelation concentration (CGC) is reached.

Claire Hotton, Juliette-Sirieix Plenet and Natalie Malikova of PHENIX in collaboration with Guylaine Ducouret (SIMM), Thomas Bizien (Soleil), Lionel Porcar (ILL).

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.2c01565

Faits marquants

Ecole Thématique CNRS E-Stock 2023

Publié le : 25/01/2023

Du  22 au 26 mai 2023 se tiendra l’Ecole Thématique E-Stock 2023 organisée au Hub de l’énergie à Amiens.
Lors de ces journées,  vous pourrez tout apprendre sur les systèmes de stockage et de conversion de l’énergie et mieux connaître leur couplage avec les technologies du photovoltaïque et de l’éolien.
Cette école est ouverte aux doctorants, post-doctorants, chercheurs et ingénieurs du monde académique ou industriel impliqués dans cette thématique et fortement motivés par cette recherche.

Des spécialistes reconnus dans ces domaines vous proposent un programme riche
Retrouvez-nous vite sur le site https://e-stock-2023.sciencesconf.org/  où vous pourrez procéder en ligne à une pré-inscription.


A très bientôt
Le Comité d’organisation
E-Stock 2023

Faits marquants

Prix de la Division de Chimie Physique de la SCF

Publié le : 04/07/2022

Félicitations à Ali Abou-Hassan pour son Prix Jeune Chercheur et à Laura Scalfi pour son Prix de thèse, tout deux attibués par la Division de Chimie Physique de la Société Chimique de France (SCF-DCP) !