Open media modal

Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

Sur notre planète, la rencontre entre l'eau douce et l'eau salée de la mer produit depuis toujours un phénomène mystérieux : l'osmose. Cette source d'énergie étonnante pourrait révolutionner notre manière de produire de l'électricité, grâce à la découverte d'un matériau innovant, trouvé par le physicien Lydéric Bocquet et produit par la start-up rennaise Sweetch Energy.

Vidéo
8013
Osmotique : l'énergie bleue du futur ?
20240007_0001
Open media modal

Capteur infrarouge à base de nanocristaux contenant un résonateur optique. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de semiconducteurs de taille nanométrique, dont les propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Les nanomatériaux comme le séléniure de cadmium ont ainsi la capacité de changer de couleur lorsqu’on modifie leur taille. Des scientifiques cherchent à étendre ce concept d’émission de lumière visible à la détection de lumière infrarouge, afin de développer…

Photo
20240007_0001
Capteur infrarouge à base de nanocristaux contenant un résonateur optique
20240007_0003
Open media modal

Pilulier contenant une solution de nanocristaux de séléniure de cadmium, éclairé par une lampe UV. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de particules de taille nanométrique, capables de conduire l’électricité de manière imparfaite. Leurs propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Il est notamment possible d’ajuster la couleur d'un nanomatériau comme le séléniure de cadmium en ajustant sa taille : plus la particule est petite, plus sa couleur d’émission va vers…

Photo
20240007_0003
Pilulier contenant une solution de nanocristaux de séléniure de cadmium, éclairé par une lampe UV
20240007_0005
Open media modal

Manipulation d'un cryostat afin de caractériser un composant infrarouge. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de semiconducteurs de taille nanométrique, dont les propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Les nanomatériaux comme le séléniure de cadmium ont ainsi la capacité de changer de couleur lorsqu’on modifie leur taille. Des scientifiques cherchent à étendre ce concept d’émission de lumière visible à la détection de lumière infrarouge, pour développer des…

Photo
20240007_0005
Manipulation d'un cryostat afin de caractériser un composant infrarouge
20240025_0001
Open media modal

Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024 et ancien directeur de recherche CNRS au sein de l’Institut de mathématiques de Jussieu – Paris rive gauche (IMJ-PRG). Décerné par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres, le prix Abel est l'une des plus prestigieuses récompenses en mathématiques. Les contributions de Michel Talagrand à cette discipline couvrent des sujets allant de la théorie de la mesure et de l'analyse fonctionnelle, à la théorie des probabilités et à la physique…

Photo
20240025_0001
Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
20240025_0002
Open media modal

Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024 et ancien directeur de recherche CNRS au sein de l’Institut de mathématiques de Jussieu – Paris rive gauche (IMJ-PRG). Décerné par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres, le prix Abel est l'une des plus prestigieuses récompenses en mathématiques. Les contributions de Michel Talagrand à cette discipline couvrent des sujets allant de la théorie de la mesure et de l'analyse fonctionnelle, à la théorie des probabilités et à la physique…

Photo
20240025_0002
Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
20240025_0003
Open media modal

Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024 et ancien directeur de recherche CNRS au sein de l’Institut de mathématiques de Jussieu – Paris rive gauche (IMJ-PRG). Décerné par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres, le prix Abel est l'une des plus prestigieuses récompenses en mathématiques. Les contributions de Michel Talagrand à cette discipline couvrent des sujets allant de la théorie de la mesure et de l'analyse fonctionnelle, à la théorie des probabilités et à la physique…

Photo
20240025_0003
Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
20240025_0004
Open media modal

Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024 et ancien directeur de recherche CNRS au sein de l’Institut de mathématiques de Jussieu – Paris rive gauche (IMJ-PRG). Décerné par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres, le prix Abel est l'une des plus prestigieuses récompenses en mathématiques. Les contributions de Michel Talagrand à cette discipline couvrent des sujets allant de la théorie de la mesure et de l'analyse fonctionnelle, à la théorie des probabilités et à la physique…

Photo
20240025_0004
Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
20240025_0005
Open media modal

Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024 et ancien directeur de recherche CNRS au sein de l’Institut de mathématiques de Jussieu – Paris rive gauche (IMJ-PRG). Décerné par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres, le prix Abel est l'une des plus prestigieuses récompenses en mathématiques. Les contributions de Michel Talagrand à cette discipline couvrent des sujets allant de la théorie de la mesure et de l'analyse fonctionnelle, à la théorie des probabilités et à la physique…

Photo
20240025_0005
Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
20240025_0006
Open media modal

Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024 et ancien directeur de recherche CNRS au sein de l’Institut de mathématiques de Jussieu – Paris rive gauche (IMJ-PRG). Décerné par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres, le prix Abel est l'une des plus prestigieuses récompenses en mathématiques. Les contributions de Michel Talagrand à cette discipline couvrent des sujets allant de la théorie de la mesure et de l'analyse fonctionnelle, à la théorie des probabilités et à la physique…

Photo
20240025_0006
Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
20240025_0007
Open media modal

Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024 et ancien directeur de recherche CNRS au sein de l’Institut de mathématiques de Jussieu – Paris rive gauche (IMJ-PRG). Décerné par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres, le prix Abel est l'une des plus prestigieuses récompenses en mathématiques. Les contributions de Michel Talagrand à cette discipline couvrent des sujets allant de la théorie de la mesure et de l'analyse fonctionnelle, à la théorie des probabilités et à la physique…

Photo
20240025_0007
Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
20240025_0008
Open media modal

Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024 et ancien directeur de recherche CNRS au sein de l’Institut de mathématiques de Jussieu – Paris rive gauche (IMJ-PRG). Décerné par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres, le prix Abel est l'une des plus prestigieuses récompenses en mathématiques. Les contributions de Michel Talagrand à cette discipline couvrent des sujets allant de la théorie de la mesure et de l'analyse fonctionnelle, à la théorie des probabilités et à la physique…

Photo
20240025_0008
Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
20240025_0009
Open media modal

Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024 et ancien directeur de recherche CNRS au sein de l’Institut de mathématiques de Jussieu – Paris rive gauche (IMJ-PRG). Décerné par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres, le prix Abel est l'une des plus prestigieuses récompenses en mathématiques. Les contributions de Michel Talagrand à cette discipline couvrent des sujets allant de la théorie de la mesure et de l'analyse fonctionnelle, à la théorie des probabilités et à la physique…

Photo
20240025_0009
Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
20240007_0002
Open media modal

Ballon contenant des nanocristaux de séléniure de cadmium sous éclairement ultraviolet. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de particules de taille nanométrique, capables de conduire l’électricité de manière imparfaite. Leurs propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Il est notamment possible d’ajuster la couleur d'un nanomatériau comme le séléniure de cadmium en ajustant sa taille : plus la particule est petite, plus sa couleur d’émission va vers les faibles…

Photo
20240007_0002
Ballon contenant des nanocristaux de séléniure de cadmium sous éclairement ultraviolet
20240007_0004
Open media modal

Tubes de plexiglass recouverts de solutions de nanocristaux de différentes tailles pour ajuster leur couleur, sous éclairement ultraviolet. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de particules de taille nanométrique, capables de conduire l’électricité de manière imparfaite. Leurs propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Il est notamment possible d’ajuster la couleur d’un nanomatériau comme le séléniure de cadmium en ajustant sa taille : plus la particule est…

Photo
20240007_0004
Tubes de plexiglass recouverts de solutions de nanocristaux de différentes tailles pour ajuster leur couleur
Open media modal

Certains textes de l'Antiquité sont encore sous nos yeux sans que l'on ne soit parvenu à les lire. Il s'agit des palimpsestes, des manuscrits à double texte. Sur la couche supérieure du parchemin, on peut lire des oeuvres du Moyen-Âge, et en dessous se cachent des textes dits “inférieurs”. Écrits plusieurs siècles avant, ils ont été partiellement effacés, puis recouverts pour économiser le parchemin. S'ils demeurent illisibles à l'oeil nu, l'imagerie multispectrale permet désormais de lire ces…

Vidéo
7776
Textes cachés des parchemins (Les)
Open media modal

Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

Dans le cadre d'un partenariat entre l'Université d'Arizona et le CNRS, des scientifiques s'intéressent à la création du sol. Pour cela, deux expériences sont montées en parallèle. Aux Etats-Unis, au sein de Biosphere 2, trois immenses serres ont été remplies de basalte. En faisant pleuvoir sur cette roche, les chercheurs simulent l'origine du sol. Tandis qu'en France, en lisière de forêt de Fontainebleau, à l'Ecotron Ile-de-France, les scientifiques s'intéressent aux interactions entre les…

Vidéo
7804
Aux origines du sol
20230117_0001
Open media modal

Microréacteur plasma. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques imaginent, développent et testent des réacteurs miniatures et étudient les écoulements des fluides qui les traversent (plasma, liquide) : c'est la microfluidique. ------------------- Ces recherches ont été financées en tout ou partie par l'Agence Nationale de…

Photo
20230117_0001
Microréacteur plasma
20230117_0002
Open media modal

Discussion sur la géométrie optimale d'un microréacteur plasma. L'un des premiers enjeux dans la mise au point des microréacteurs est de trouver la géométrie qui sera la plus adaptée à la réaction chimique ciblée. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques imaginent, développent et testent des réacteurs miniatures et étudient…

Photo
20230117_0002
Discussion sur la géométrie optimale d'un microréacteur plasma
20230117_0003
Open media modal

Fabrication des canaux d'un microréacteur plasma par gravure laser. La gravure laser sert à creuser les canaux du microréacteur, à travers lesquels les fluides circulent et la réaction chimique se fait. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques imaginent, développent et testent des réacteurs miniatures et étudient les…

Photo
20230117_0003
Fabrication des canaux d'un microréacteur plasma par gravure laser
20230117_0004
Open media modal

Assemblage d'un microréacteur plasma. Après avoir gravé les canaux du microréacteur, il faut l'assembler et le fermer. L'assemblage d'un microréacteur plasma se réalise en deux étapes : il passe d'abord à la presse (à gauche) puis est scellé par cuisson à haute température dans un four (à droite). Cet assemblage est réalisé dans une salle spécifique, appelée salle grise, dans laquelle n'entrent ni poussières, ni polluants. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à…

Photo
20230117_0004
Assemblage d'un microréacteur plasma
20230117_0005
Open media modal

Assemblage d'un microréacteur plasma. Après avoir gravé les canaux du microréacteur, il faut l'assembler et le fermer. L'assemblage d'un microréacteur plasma se réalise en deux étapes : il passe d'abord à la presse (à gauche) puis est scellé par cuisson à haute température dans un four. Cet assemblage est réalisé dans une salle spécifique, appelée salle grise, dans laquelle n'entrent ni poussières, ni polluants. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés…

Photo
20230117_0005
Assemblage d'un microréacteur plasma
20230117_0006
Open media modal

Pressage d'un microréacteur plasma. Après avoir gravé les canaux du microréacteur, il faut l'assembler et le fermer. L'assemblage d'un microréacteur plasma se réalise en deux étapes : il passe d'abord à la presse puis est scellé par cuisson à haute température dans un four. Cet assemblage est réalisé dans une salle spécifique, appelée salle grise, dans laquelle n'entrent ni poussières, ni polluants. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques…

Photo
20230117_0006
Pressage d'un microréacteur plasma
20230117_0007
Open media modal

Scellage d'un microréacteur plasma par cuisson à haute température. Après avoir gravé les canaux du microréacteur, il faut l'assembler et le fermer. L'assemblage d'un microréacteur plasma se réalise en deux étapes : il passe d'abord à la presse, puis il est scellé par cuisson en le passant dans un four à haute température. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour…

Photo
20230117_0007
Scellage d'un microréacteur plasma par cuisson à haute température
20230117_0019
Open media modal

Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma. Afin de faire circuler les différents fluides et un courant électrique à travers le microréacteur, pour générer un plasma, il doit être équipé de différentes connexions microfluidique et électriques. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques…

Photo
20230117_0019
Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma
20230117_0021
Open media modal

Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma. Afin de faire circuler les différents fluides et un courant électrique à travers le microréacteur, pour générer un plasma, il doit être équipé de différentes connexions microfluidique et électriques. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques…

Photo
20230117_0021
Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma
20230117_0022
Open media modal

Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma. Afin de faire circuler les différents fluides et un courant électrique à travers le microréacteur, pour générer un plasma, il doit être équipé de différentes connexions microfluidique et électriques. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques…

Photo
20230117_0022
Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma
20230117_0023
Open media modal

Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma. Afin de faire circuler les différents fluides et un courant électrique à travers le microréacteur, pour générer un plasma, il doit être équipé de différentes connexions microfluidique et électriques. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques…

Photo
20230117_0023
Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma
20230117_0024
Open media modal

Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma. Afin de faire circuler les différents fluides et un courant électrique à travers le microréacteur, pour générer un plasma, il doit être équipé de différentes connexions microfluidique et électriques. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques…

Photo
20230117_0024
Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma
20230117_0031
Open media modal

Microréacteur plasma. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques imaginent, développent et testent des réacteurs miniatures et étudient les écoulements des fluides qui les traversent (plasma, liquide) : c'est la microfluidique. ------------------- Ces recherches ont été financées en tout ou partie par l'Agence Nationale de…

Photo
20230117_0031
Microréacteur plasma
20230117_0011
Open media modal

Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma. Afin de faire circuler un courant électrique à travers le microréacteur et ainsi générer un plasma, il faut y déposer des électrodes métalliques, ici en utilisant la pulvérisation plasma à basse pression. Elle est réalisée dans une salle spécifique, dite salle blanche, dans laquelle n'entrent ni poussières, ni polluants. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques…

Photo
20230117_0011
Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma
20230117_0012
Open media modal

Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma. Afin de faire circuler un courant électrique à travers le microréacteur et ainsi générer un plasma, il faut y déposer des électrodes métalliques, ici en utilisant la pulvérisation plasma à basse pression. Elle est réalisée dans une salle spécifique, dite salle blanche, dans laquelle n'entrent ni poussières, ni polluants. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques…

Photo
20230117_0012
Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma
20230117_0013
Open media modal

Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma. Afin de faire circuler un courant électrique à travers le microréacteur et ainsi générer un plasma, il faut y déposer des électrodes métalliques, ici en utilisant la pulvérisation plasma à basse pression. Elle est réalisée dans une salle spécifique, dite salle blanche, dans laquelle n'entrent ni poussières, ni polluants. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques…

Photo
20230117_0013
Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma
20230117_0014
Open media modal

Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma. Afin de faire circuler un courant électrique à travers le microréacteur et ainsi générer un plasma, il faut y déposer des électrodes métalliques, ici en utilisant la pulvérisation plasma à basse pression. Elle est réalisée dans une salle spécifique, dite salle blanche, dans laquelle n'entrent ni poussières, ni polluants. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques…

Photo
20230117_0014
Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma
20230117_0015
Open media modal

Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma. Afin de faire circuler un courant électrique à travers le microréacteur et ainsi générer un plasma, il faut y déposer des électrodes métalliques, ici en utilisant la pulvérisation plasma à basse pression. Elle est réalisée dans une salle spécifique, dite salle blanche, dans laquelle n'entrent ni poussières, ni polluants. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques…

Photo
20230117_0015
Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma
20230117_0008
Open media modal

Masque de lithographie positive pour dessiner les électrodes métalliques d'un microréacteur plasma. Afin de faire circuler un courant électrique à travers le microréacteur et ainsi générer un plasma, il faut y déposer des électrodes métalliques. Pour cela, le microréacteur est exposé aux ultraviolets avec un masque qui va dessiner la géométrie des électrodes. Une mince couche métallique est ensuite déposée par pulvérisation : elle suivra alors le dessin du masque. Cette étape de fabrication est…

Photo
20230117_0008
Masque de lithographie positive pour dessiner les électrodes métalliques d'un microréacteur plasma
20230117_0009
Open media modal

Exposition d'un microréacteur plasma aux ultraviolets avec un masque pour en appliquer la géométrie. Afin de faire circuler un courant électrique à travers le microréacteur et ainsi générer un plasma, il faut y déposer des électrodes métalliques. Pour cela, le microréacteur est exposé aux ultraviolets avec un masque qui va dessiner la géométrie des électrodes. Une mince couche métallique est ensuite déposée par pulvérisation : elle suivra alors le dessin du masque. Cette étape de fabrication…

Photo
20230117_0009
Exposition d'un microréacteur plasma aux ultraviolets avec un masque pour en appliquer la géométrie
20230117_0010
Open media modal

Exposition d'un microréacteur plasma aux ultraviolets avec un masque pour en appliquer la géométrie. Afin de faire circuler un courant électrique à travers le microréacteur et ainsi générer un plasma, il faut y déposer des électrodes métalliques. Pour cela, le microréacteur est exposé aux ultraviolets avec un masque qui va dessiner la géométrie des électrodes. Une mince couche métallique est ensuite déposée par pulvérisation : elle suivra alors le dessin du masque. Cette étape de fabrication…

Photo
20230117_0010
Exposition d'un microréacteur plasma aux ultraviolets avec un masque pour en appliquer la géométrie
20230117_0016
Open media modal

Observation des canaux d'un microréacteur plasma par microscopie optique. Afin de vérifier la qualité d'un microréacteur avant de l'utiliser, ses canaux sont vérifiés grâce à la microscopie optique. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques imaginent, développent et testent des réacteurs miniatures et étudient les…

Photo
20230117_0016
Observation des canaux d'un microréacteur plasma par microscopie optique
20230117_0017
Open media modal

Observation des électrodes d'un microréacteur plasma par profilométrie optique. Afin de vérifier la qualité d'un microréacteur avant de l'utiliser, ses électrodes sont vérifiées grâce à la profilométrie optique, une technique de mesure sans contact qui cartographie leur surface. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques…

Photo
20230117_0017
Observation des électrodes d'un microréacteur plasma par profilométrie optique
20230117_0018
Open media modal

Observation des électrodes d'un microréacteur plasma par profilométrie optique. Afin de vérifier la qualité d'un microréacteur avant de l'utiliser, ses électrodes sont vérifiées grâce à la profilométrie optique, une technique de mesure sans contact qui cartographie leur surface. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques…

Photo
20230117_0018
Observation des électrodes d'un microréacteur plasma par profilométrie optique
20230117_0028
Open media modal

Microréacteur plasma en fonctionnement. Ici, le microréacteur est branché à un générateur électrique pour générer un plasma. Les différents fluides circulent à travers le microréacteur pour permettre à la réaction chimique d'avoir lieu. Le plasma et les réactifs chimiques liquides s'écoulent de manière continue à l'intérieur du microréacteur. Les produits de la réaction chimique sont collectés à la sortie du microréacteur, dans une petite fiole, puis seront analysés. Le plasma, qui est un état…

Photo
20230117_0028
Microréacteur plasma en fonctionnement
20230117_0029
Open media modal

Analyse des produits chimiques synthétisés par un microréacteur plasma. Les produits des réactions chimiques collectés à la sortie des microréacteurs sont analysés. Ils sont identifiés et quantifiés, ici, grâce à la chromatographie en phase gazeuse. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques imaginent, développent et testent…

Photo
20230117_0029
Analyse des produits chimiques synthétisés par un microréacteur plasma
20230117_0030
Open media modal

Analyse des produits chimiques synthétisés par un microréacteur plasma. Les produits des réactions chimiques collectés à la sortie des microréacteurs sont analysés. Ils sont identifiés et quantifiés, ici, grâce à la chromatographie en phase gazeuse. Le plasma, qui est un état énergétique de la matière, ouvre la voie à des procédés chimiques industriels plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l’environnement. Pour maîtriser cette approche, les scientifiques imaginent, développent et testent…

Photo
20230117_0030
Analyse des produits chimiques synthétisés par un microréacteur plasma
Open media modal

Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

Portrait d'Antone Coulon, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chercheur en biologie au laboratoire Dynamique du noyau, spécialiste de la dynamique spatio-temporelle des chromosomes. Le noyau de nos cellules contient notre matériel génétique, mais est aussi le centre décisionnel pour l'expression des gènes. Cette fonction, essentielle pour l'organisme, fascine Antoine Coulon dont les recherches visent à mieux comprendre l'organisation, la dynamique et la mécanique des chromosomes…

Vidéo
7839
Médaille de bronze 2023 : Antoine Coulon, chercheur en biologie
Open media modal

Portrait de Luba Jurgenson, Médaille d'argent 2023 du CNRS, professeure de littérature russe à Sorbonne Université, spécialiste de l'Europe de l'Est et de l'ex-URSS rattachée au laboratoire Cultures et sociétés d'Europe orientale, balkanique et médiane (EUR'ORBEM). Éditrice, traductrice, mais également romancière et poète reconnue, Luba Jurgenson travaille sur les rapports entre histoire, mémoires et représentations des violences politiques en Europe centrale et orientale…

Vidéo
7840
Médaille d'argent 2023 : Luba Jurgenson, professeure en littérature russe
Open media modal

Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

La « salle des collections » de l'unité Molécules de communication et adaptation des microorganismes (MCAM) a fêté ses 150 ans en 2022. Pour l'occasion, cette salle et son annexe ont été entièrement restaurées en 2021, entraînant en parallèle l'inventaire, la description et la conservation des collections présentes dans ces lieux historiques. La « salle des collections » du laboratoire de chimie de l'unité MCAM fut la salle de cours de la toute première École de chimie…

Vidéo
7841
Cristal collectif 2023 : Restauration et valorisation de la salle des collections de chimie du MNHN-MCAM
Open media modal

Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

Portrait de Matthieu Pied, Médaille d'argent 2023 du CNRS, directeur de recherche en biologie cellulaire spécialiste des mécanismes de migration et de division des cellules au sein du laboratoire Biologie cellulaire et cancer. Physicien de formation, Matthieu Piel obtient un doctorat en biologie cellulaire en 2001, soulignant son engouement pour l'interdisciplinarité. Il s'intéresse à l'architecture des cellules en vue de comprendre comment ces dernières se déforment dans un…

Vidéo
7842
Médaille d'argent 2023 : Matthieu Piel, chercheur en biologie cellulaire
Open media modal

Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

Portrait d'Emmanuelle Jal, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chargée de recherche au Laboratoire de chimie physique - matière et rayonnement (LCPMR), spécialiste des phénomènes magnétiques ultra rapides au sein de l'équipe Systèmes fortement corrélés – matériaux magnétiques. Après une thèse réalisée à l'Institut Néel de Grenoble sur l'étude du profil d'aimantation au sein de films minces magnétiques de fer, Emmanuelle Jal poursuit sa formation en post-doctorat au Laboratoire…

Vidéo
7843
Médaille de bronze 2023 : Emmanuelle Jal, chercheuse en magnétisme

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.