ODE

Du 16 au 20 mars 2026, 24 jeunes scientifiques venus du monde entier sont accueillis au Synchrotron SOLEIL pour une semaine de formation intensive dans le cadre de l’école européenne HERCULES (Higher European Research Course of User of Large Experimental Systems).

Self-healing supramolecular cathode binder additive with dynamic bonds for durable high-voltage solid-state lithium batteries

Référence
Y. Wei,, Y. Zhang,, H. Wang,, W. Wang,, Y. Zhang,, T. Li,, Q. Kong,, J. Yang,, R. Dou,, H. Liu,, Z. Li,, Y. Ren,, H. He,, H. Xu,, Y. Huang "Self-healing supramolecular cathode binder additive with dynamic bonds for durable high-voltage solid-state lithium batteries". eScience, ():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
Y. Wei,
Y. Zhang,
H. Wang,
W. Wang,
Y. Zhang,
T. Li,
Q. Kong,
J. Yang,
R. Dou,
H. Liu,
Z. Li,
Y. Ren,
H. He,
H. Xu,
Y. Huang
Lignes de lumière
rec-number
12919
Référence anonyme
Y. Wei,, Y. Zhang,, H. Wang,, W. Wang,, Y. Zhang,, T. Li,, Q. Kong,, J. Yang,, R. Dou,, H. Liu,, Z. Li,, Y. Ren,, H. He,, H. Xu,, Y. Huang "Self-healing supramolecular cathode binder additive with dynamic bonds for durable high-voltage solid-state lithium batteries". eScience, ():. (2026).
Type de publication
Date

Ultrafast solvent-modulated roaming mechanism in bromoform revealed by femtosecond X-ray solution scattering

Référence
P. Su,, J. Zhang,, H. Wang,, Y. Jiang,, S. P. Dutta,, M. Li,, H. Yousef,, P. Zalden,, K. Zhang,, R. Zhu,, X. Liu,, Y. Wang,, S. E. Canton,, D. Bregenholt Jakobsen,, D. Vinci,, W. Zhang,, J. Lan,, T.-C. Weng,, W. Yang,, M. Wulff,, C. Milne,, D. Khakhulin,, Q. Kong "Ultrafast solvent-modulated roaming mechanism in bromoform revealed by femtosecond X-ray solution scattering". Nature Communications, ():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
P. Su,
J. Zhang,
H. Wang,
Y. Jiang,
S. P. Dutta,
M. Li,
H. Yousef,
P. Zalden,
K. Zhang,
R. Zhu,
X. Liu,
Y. Wang,
S. E. Canton,
D. Bregenholt Jakobsen,
D. Vinci,
W. Zhang,
J. Lan,
T.-C. Weng,
W. Yang,
M. Wulff,
C. Milne,
D. Khakhulin,
Q. Kong
Lignes de lumière
rec-number
12922
Référence anonyme
P. Su,, J. Zhang,, H. Wang,, Y. Jiang,, S. P. Dutta,, M. Li,, H. Yousef,, P. Zalden,, K. Zhang,, R. Zhu,, X. Liu,, Y. Wang,, S. E. Canton,, D. Bregenholt Jakobsen,, D. Vinci,, W. Zhang,, J. Lan,, T.-C. Weng,, W. Yang,, M. Wulff,, C. Milne,, D. Khakhulin,, Q. Kong "Ultrafast solvent-modulated roaming mechanism in bromoform revealed by femtosecond X-ray solution scattering". Nature Communications, ():. (2026).
Type de publication
Date

La section scientifique « Energie durable » du Synchrotron SOLEIL regroupe les activités de recherche de 24 lignes de lumière, des Infra Rouges aux rayons X durs. Ces lignes de lumière offrent à la communauté scientifique un ensemble cohérent de techniques de pointe ex situ ou operando (spectroscopie, diffraction/diffusion, imagerie 2D et 3D), aidant les chercheurs à relever les nouveaux défis liés à la durabilité des ressources énergétiques, en liens avec la transition vers les énergies vertes et l'atténuation du changement climatique.

La section Matériaux Avancés vise à développer à SOLEIL la recherche en science des matériaux en couvrant deux sous-thèmes principaux : l’ingénierie des matériaux et les matériaux quantiques. La section rassemble des scientifiques d'environ 20 lignes de lumière ayant une expertise dans diverses techniques expérimentales telles que la diffraction, diffusion, réflectivité, spectroscopie, microscopie ou imagerie, permettant d’étudier la complexité des matériaux en termes de structure, de morphologie ou de propriétés électroniques.

La section Matériaux Avancés a pour objectif de développer au Synchrotron SOLEIL les activités scientifiques dans un large domaine de recherche autour de la science des matériaux, en couvrant deux grands sous-thèmes : l’ingénierie des matériaux et les matériaux quantiques. La section rassemble des scientifiques d'environ 20 lignes de lumière différentes, ayant une expertise dans diverses techniques expérimentales, notamment la diffraction, la diffusion, la réflectivité, la spectroscopie, la microscopie ou l'imagerie, incluant possiblement des effets de cohérence et des capacités de nanofocalisation. Ces approches multiples sont nécessaires pour traiter la vaste diversité et complexité des matériaux en termes de structure, morphologie ou propriétés électroniques à différentes échelles de temps, d'énergie et de taille.

Pour toute demande d'informations générales, veuillez utiliser notre adresse e-mail : advanced-materials@synchrotron-soleil.fr

Le sodium (Na) étant plus abondant et donc moins cher que le lithium, les batteries Na-ion devraient constituer une alternative aux batteries Li-ion dans les systèmes de stockage d'énergie. Cependant, la densité énergétique des batteries Na-ion est inférieure à celle des batteries Li-ion. Une façon d'augmenter la densité énergétique est d'utiliser l'oxydoréduction anionique en plus de l'oxydoréduction cationique traditionnelle (avec les métaux de transition).

Ce document, en anglais, que vous pouvez télécharger, présente l’avant-projet d'une mise à niveau des accélérateurs, des lignes de lumière et de l'infrastructure du Synchrotron SOLEIL (Conceptual Design Report ou CDR). Le projet est planifié en deux phases de 5 ans chacune, intitulées «construction» et «vers la pleine performance».