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title: "Des chercheurs de l’Université Queen’s rendent librement accessible une cellule de batterie à flux imprimée en 3D à 100 $"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/chercheurs-universite-queens-cellule-batterie-flux-imprimee-3d-libre-acces/
date: 2026-07-20
modified: 2026-07-20
lang: fr
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Une chercheuse postdoctorale de l'Université Queen's de Belfast a mis au point une cellule de batterie à flux imprimée en 3D dont le coût de fabrication est d'environ 74 £..."
categories:
  - "FA dans l’industrie"
  - "FA pour l’énergie"
  - "Recherche sur la FA"
tags:
  - "future"
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# Des chercheurs de l’Université Queen’s rendent librement accessible une cellule de batterie à flux imprimée en 3D à 100 $

[Une chercheuse postdoctorale de l'Université Queen's de Belfast](https://www.voxelmatters.com/fr/chercheurs-impriment-3d-supplement-sante-base-cacao/) a mis au point une [cellule de batterie à flux imprimée en 3D](https://www.voxelmatters.com/full-stack-3d-printed-battery-maker-gets-seed-funding-to-develop-innovative-product/) dont le coût de fabrication est d'environ 74 £ (100 $), après avoir constaté qu'un modèle commercial nécessaire à ses recherches doctorales aurait coûté entre 2 000 et 3 000 £ (2 700 à 4 050 $).

Le Dr Hugh O'Connor et son directeur de recherche ont choisi de mettre gratuitement cette conception à la disposition de la communauté scientifique internationale plutôt que de la commercialiser, dans le but d'uniformiser les méthodes d'essai des technologies de batteries à flux.

Contrairement aux batteries lithium-ion, qui emmagasinent l'énergie dans des électrodes solides, les batteries à flux la stockent dans des électrolytes liquides. Elles sont considérées comme une technologie prometteuse pour stocker l'électricité produite par les énergies renouvelables lorsque la production éolienne ou solaire est insuffisante. [La plupart des modèles utilisent du vanadium, un métal plus abondant que le lithium, mais plus difficile à se procurer](https://www.voxelmatters.com/ucla-develops-zinc-ion-hybrid-battery-storing-seven-times-more-energy/) et dont le prix est volatil. La version développée par QUB repose plutôt sur le fer, un matériau beaucoup plus facile à obtenir, selon les chercheurs.

## Comment cette conception a vu le jour

« *J'ai commencé à les imprimer en 3D et à y apporter de nombreux petits ajustements. Après beaucoup d'essais et d'erreurs, elles ont fini par très bien fonctionner », a déclaré O'Connor à la BBC*.

O'Connor éprouvait des difficultés à comparer ses résultats avec ceux publiés par d'autres équipes et a constaté que des chercheurs d'autres établissements faisaient face au même problème.

« *Lors de différentes conférences, réunions et visioconférences, nous avons remarqué que d'autres rencontraient les mêmes difficultés et que beaucoup de nos collègues s'intéressaient vivement à ce travail », *a-t-il expliqué*. « Nous nous sommes soudain retrouvés avec une cellule performante et peu coûteuse, alors que nous cherchions tous à résoudre le même problème.* »

O'Connor a brièvement envisagé de vendre sa conception à d'autres chercheurs, mais, après en avoir discuté avec son directeur, il a finalement décidé de la rendre accessible gratuitement.

« *Nous avons vu là une occasion d'élargir notre réseau plutôt que de gagner une petite somme d'argent, et nous pensons que cela peut réellement faire progresser cette technologie* », a-t-il ajouté.

La conception comprend une dizaine de composants, notamment des pièces de boîtier imprimées en 3D, une membrane, des joints d'étanchéité, des électrodes et des collecteurs de courant. Elle est accompagnée d'un guide de montage détaillé.

« *Il était très important de fournir à nos participants un guide d'assemblage de type Ikea. Et je pense qu'ils l'ont suivi avec beaucoup de succès* », a indiqué O'Connor.

[![Queen's University researchers open-source a $100 3D printed flow battery cell](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-03-640x360.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-03.jpg)

[![Queen's University researchers open-source a $100 3D printed flow battery cell](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-04-640x360.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-04.jpg)

[![Queen's University researchers open-source a $100 3D printed flow battery cell](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-02-640x360.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/07/Queens-University-Belfast-3D-printed-battery-02.jpg)

## Vers une normalisation de la recherche entre les établissements

Le Dr Josh Bailey, boursier Illuminate à l'École de chimie et de génie chimique de QUB, fait partie des chercheurs qui utilisent la cellule conçue par O'Connor. Avec l'équipe de QUB, il codirige des études sur la reproductibilité réunissant plusieurs universités à travers le monde, en utilisant un équipement identique afin d'obtenir des résultats comparables.

« *Nous croyons sincèrement que ces études sur la reproductibilité peuvent accélérer le développement des batteries à flux et permettre un déploiement plus rapide de cette technologie si nous adoptons tous les mêmes normes. Si nous voulons atteindre la carboneutralité d'ici 2050, une part beaucoup plus importante de notre électricité devra être stockée dans des technologies comme les batteries à flux* », a déclaré Bailey.

« *C'est gratifiant de savoir que ce que nous avons conçu ici est désormais utilisé ailleurs et que nous travaillons tous ensemble à améliorer les normes applicables aux batteries à flux.* »

O'Connor et Bailey testent maintenant des empilements de cellules de plus grande taille afin d'évaluer le potentiel de mise à l'échelle de cette technologie pour des applications industrielles.