20240007_0001
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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…

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Capteur infrarouge à base de nanocristaux contenant un résonateur optique
20240007_0003
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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…

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Pilulier contenant une solution de nanocristaux de séléniure de cadmium, éclairé par une lampe UV
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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…

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Manipulation d'un cryostat afin de caractériser un composant infrarouge
20230113_0009
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Simulation numérique de l’environnement proche d’un trou noir tournant. Elle permet d’étudier les mécanismes à l’origine du rayonnement énergétique intense produit par cet astre. Les scientifiques pensent que cette libération d’énergie sous forme de jets de matière et antimatière, lancés à la vitesse de la lumière et plus grands qu’une galaxie, est due à la combinaison de la rotation du trou noir et de la présence d’un champ magnétique. Ce phénomène est comparable à ce qui se passe dans un…

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Simulation numérique de l’environnement proche d’un trou noir tournant
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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…

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Ballon contenant des nanocristaux de séléniure de cadmium sous éclairement ultraviolet
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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…

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Tubes de plexiglass recouverts de solutions de nanocristaux de différentes tailles pour ajuster leur couleur
20230066_0033
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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, dans ce milieu poreux en injectant un traceur…

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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
20230066_0036
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Visualisation à l'écran d'un milieu poreux modèle observé avec un microscope à feuille de lumière laser (spim). Dans ce milieu sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'isoler un…

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Observation à l'écran d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
20230066_0037
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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc tout le milieu (fluide + billes) transparent. Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, dans ce milieu poreux en injectant un traceur…

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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
20230066_0044
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Modèle d'un réseau vasculaire cérébral de souris, mis à l'échelle et imprimé en 3D, placé sur une table optique pour y injecter un laser. Le réseau d'origine a été tomographié aux rayons X puis imprimé dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure vasculaire qui est la même que celle du réseau naturel, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Les lasers au sein de ce modèle permettent de…

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Modèle 3D d'un réseau vasculaire cérébral de souris placé sur une table optique pour y injecter un laser
20230066_0045
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Modèle d'un réseau vasculaire cérébral de souris, mis à l'échelle et imprimé en 3D, placé sur une table optique pour y injecter un laser. Le réseau d'origine a été tomographié aux rayons X puis imprimé dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure vasculaire qui est la même que celle du réseau naturel, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Les lasers au sein de ce modèle permettent de…

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Modèle 3D d'un réseau vasculaire cérébral de souris placé sur une table optique pour y injecter un laser
20230066_0046
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser. La roche d'origine a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Les lasers injectés dans ce modèle permettent de visualiser les écoulements. L'objectif est de…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser. La roche d'origine a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Les lasers injectés dans ce modèle permettent de visualiser les écoulements. L'objectif est de…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser
20230066_0038
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D. La roche a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Une fois installé sur une table optique, des lasers seront injectés dans ce modèle et permettront de visualiser les écoulements. L'objectif est de comprendre tout…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D
20230066_0039
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Milieu poreux modèle simulant un sol, dans lequel sont étudiés les écoulements et le transport de polluants. Ces petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont ensuite immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction que les billes et qui est donc transparent. Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, de ce milieu poreux en injectant un traceur fluorescent, ce qui permet de repérer et d'observer ce qui se passe dans le…

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Milieu poreux modèle simulant un sol, dans lequel sont étudiés les écoulements et le transport de polluants
20230066_0040
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent. La roche a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Une fois installé sur une table optique, des lasers seront injectés dans ce modèle et permettront de visualiser les écoulements…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent. La roche a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Une fois installé sur une table optique, des lasers seront injectés dans ce modèle et permettront de visualiser les écoulements…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent
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Jacques Gierak est ingénieur de recherche CNRS et responsable de la plateforme Instrumentation et sources d'ions au Centre de nanosciences et de nanotechnologie. Il a également oeuvré dans la nanofabrication par faisceaux d'ions focalisés (FIB). Avec ses nombreuses avancées brevetées, il a notamment conçu l'outil FIB Nanowriter, capable de structurer du graphène, un matériau formé d'une seule et unique couche d'atomes de carbone dont les propriétés pourraient trouver des applications dans l…

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Médaille de l'innovation 2023 : Jacques Gierak, physicien des sources d'ions
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Portrait d'Isabelle Cantat, médaille d'argent du CNRS 2023, professeure à l'université de Rennes, responsable du département Matière molle et spécialiste de la rhéologie des mousses liquides et des films de savon à l'Institut de physique de Rennes. Mêlant approches théoriques et expérimentales dans son laboratoire rennais, Isabelle Cantat s'intéresse depuis 20 ans à la physique des mousses liquides. Elle cherche à répondre à une question d'apparence simple mais capitale :…

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Médaille d'argent 2023 : Isabelle Cantat, enseignante-chercheuse en dynamique des mousses
20230066_0032
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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, dans ce milieu poreux en injectant un traceur…

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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
20230110_0002
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Participants aux "visites insolites du CNRS" en salle blanche à l’Institut Fresnel, afin d’assister au dépôt de couches minces optiques. L’Institut Fresnel fait partie des laboratoires de pointe en photonique. Dans le cadre de la Fête de la science, le CNRS Provence et Corse organise chaque année "Les visites insolites du CNRS" de ses laboratoires. Ces rendez-vous se veulent intimistes, interactifs et exceptionnels. Selon les laboratoires, les visiteurs peuvent contribuer à des expériences,…

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Participants en salle blanche pour assister au dépôt de couches minces optiques à l’Institut Fresnel, Visite insolite…
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Une participante au coeur d’un système de génération de champs sonores tridimensionnels installé dans une chambre anéchoïque, au laboratoire Perception Représentations Image Son Musique. Quarante-deux haut-parleurs disposés sur une sphère permettent de transporter virtuellement le sujet dans différentes ambiances sonores. Dans le cadre de la Fête de la science, le CNRS Provence et Corse organise chaque année "Les visites insolites du CNRS" de ses laboratoires. Ces rendez-vous se veulent…

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Système de génération de champs sonores tridimensionnels au laboratoire PRISM, Visites insolites du CNRS 2023
20230113_0008
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Bâtis de dépôt par ablation laser pulsé, pour la croissance de couches minces cristallines d'oxydes servant à la fabrication de micro-dispositifs, dans la salle blanche du Centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N). Les scientifiques spécialisés en microélectronique travaillent sur la miniaturisation des dispositifs électroniques et la réduction de leur consommation d’énergie. Ils réalisent des dispositifs de taille micrométrique formés par un empilement de matériaux en films minces de…

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Salle blanche au C2N
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Enregistrement d’un sujet marchant sur un tapis roulant motorisé lors d’une étude de la marche. Il est équipé de marqueurs réfléchissants passifs utilisés pour la capture du mouvement. Leurs déplacements sont détectés par des caméras, afin d’enregistrer la cinématique de la personne. L’objectif est de caractériser les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui) et les différents angles articulaires (angle de flexion du genou, rotation de la cheville, angle…

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Enregistrement d'un sujet lors d'une étude de la marche sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
20230098_0009
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Enregistrement d’un sujet marchant sur un tapis roulant motorisé lors d’une étude de la marche. Il est équipé de marqueurs réfléchissants passifs utilisés pour la capture du mouvement. Leurs déplacements sont détectés par des caméras, afin d’enregistrer la cinématique de la personne. L’objectif est de caractériser les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui) et les différents angles articulaires (angle de flexion du genou, rotation de la cheville, angle…

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Enregistrement d'un sujet lors d'une étude de la marche sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
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Enregistrement d’un sujet marchant sur un tapis roulant motorisé lors d’une étude de la marche. Il est équipé de marqueurs réfléchissants passifs utilisés pour la capture du mouvement. Leurs déplacements sont détectés par des caméras, afin d’enregistrer la cinématique de la personne. L’objectif est de caractériser les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui) et les différents angles articulaires (angle de flexion du genou, rotation de la cheville, angle…

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Enregistrement d'un sujet lors d'une étude de la marche sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
20230098_0011
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Modélisation du mouvement d’un sujet lors d’une étude de la marche. Le sujet, qui marche sur un tapis roulant motorisé, est équipé de marqueurs réfléchissants passifs utilisés pour la capture du mouvement. Leurs déplacements sont détectés par des caméras et un logiciel crée l’avatar du corps en mouvement, afin de numériser la cinématique de la personne. Ce modèle permet de calculer les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui) et les amplitudes…

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Modélisation du mouvement lors d'une étude de la marche sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
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Modélisation du mouvement d’un sujet lors d’une étude de la marche. Le sujet, qui marche sur un tapis roulant motorisé, est équipé de marqueurs réfléchissants passifs utilisés pour la capture du mouvement. Leurs déplacements sont détectés par des caméras et un logiciel crée l’avatar du corps en mouvement, afin de numériser la cinématique de la personne. Ce modèle permet de calculer les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui) et les amplitudes…

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Modélisation du mouvement lors d'une étude de la marche sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
20230098_0013
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Modélisation du mouvement d’un sujet lors d’une étude de la marche. Le sujet, qui marche sur un tapis roulant motorisé, est équipé de marqueurs réfléchissants passifs utilisés pour la capture du mouvement. Leurs déplacements sont détectés par des caméras et un logiciel crée l’avatar du corps en mouvement, afin de numériser la cinématique de la personne. Ce modèle permet de calculer les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui) et les amplitudes…

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Modélisation du mouvement lors d'une étude de la marche sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
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Analyse de la marche et de la posture d’un sujet marchant sur un tapis baropodométrique. Cet équipement, couplé à un logiciel, permet de connaître les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui), la répartition des pressions plantaires, les composantes verticales de la force de réaction au sol et la trajectoire du centre de pression. La Plateforme d’analyse du mouvement (Pam) de l’Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine (Incia) est…

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Analyse de la marche et de la posture d’un sujet sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
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En Islande, l'équipe de muographie de l'Institut des 2 Infinis de Lyon (IP2I - Lyon) installe un détecteur à muons afin d'imager le volcan Snaefellsjökull. Jacques Marteau, physicien des particules lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2022, présente ce procédé innovant qui permet d'obtenir une image de l'intérieur des structures traversées, comme avec les rayons X en imagerie médicale. La muographie devrait permettre de vérifier l'existence d'un système hydrothermal actif au sein du…

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Dans les entrailles du Snaefellsjökull
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Portrait de Dorothea vom Bruch, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chargée de recherche CNRS au Centre de physique des particules de Marseille (CPPM), spécialiste de la physique des particules et du traitement de données en temps réel. Dès son doctorat de physique des particules, décroché à l'université d'Heidelberg (Allemagne) en 2017, Dorothea vom Bruch développe une double expertise d'analyste et d'expérimentatrice. D'un côté elle se spécialise dans la recherche de…

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Médaille de bronze 2023 : Dorothea vom Bruch, chercheuse en physique des particules
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Portrait d'Eric Vigeolas, Médaille de cristal 2023 du CNRS, ingénieur de recherche en mécanique et mécatronique au Centre de physique des particules de Marseille (CPPM), chef de projet sur le trajectographe ITK2 de l'expérience Atlas du Grand collisionneur de hadrons (LHC). En 1997, Éric Vigeolas entre au CNRS et intègre le CPPM. Ingénieur créatif et inventif, ses travaux sont marqués par une grande diversité thématique. Il coordonne en partie les activités mécaniques de…

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Médaille de cristal 2023 : Eric Vigeolas, ingénieur de recherche en mécanique et mécatronique
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Portrait d'Anna Minguzzi, Médaille d'argent 2023 du CNRS, directrice de recherche CNRS au Laboratoire de physique et modélisation des milieux condensés à Grenoble et directrice de la Fédération de recherche QuantAlps. Ancienne élève de l'École normale supérieure de Pise (Italie), Anna Minguzzi y obtient un doctorat en 1999, avant d'être recrutée au CNRS en 2005. Ses travaux théoriques d'une très grande originalité se situent à la frontière entre la physique atomique et la physique de…

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Médaille d'argent 2023 : Anna Minguzzi, chercheuse en physique théorique
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Portrait de Nicolas Roch, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chercheur à l'Institut Néel de Grenoble, au sein de l'équipe Circuits électroniques quantiques Alpes – QuantECA, spécialiste des circuits quantiques supraconducteurs. Après un doctorat obtenu à l'Institut Néel en 2010, Nicolas Roch réalise deux séjours post-doctoraux à l'École normale supérieure de Paris puis à Berkeley en Californie. Il est recruté au CNRS en 2013. Le développement de métamatériaux contenant plusieurs milliers…

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Médaille de bronze 2023 : Nicolas Roch, chercheur en électronique quantique
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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…

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Médaille de bronze 2023 : Emmanuelle Jal, chercheuse en magnétisme
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Portrait de Sylvain Patinet, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chargé de recherche CNRS au laboratoire Physique et mécanique des milieux hétérogènes, spécialiste de la modélisation multi-échelles des matériaux amorphes. Mêlant physique, mécanique et science des matériaux, Sylvain Patinet cherche à modéliser la déformation des solides amorphes comme les verres ou les milieux granulaires, sous chargement mécanique. Visant à quantifier les fluctuations locales de propriétés mécaniques au…

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Médaille de bronze 2023 : Sylvain Patinet, chercheur en mécanique des solides
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Portrait de Katarzyna Pisanski, chercheuse en bioacoustique et psychologie évolutive au laboratoire Dynamique du langage, spécialiste de l'évolution de la communication vocale humaine. Qu'est-ce que notre voix dit de nous ? Quelle est la chaîne évolutive qui relie les grognements des animaux à la parole humaine ? Katarzyna Pisanski s'intéresse particulièrement à ces questions. Ses travaux aux frontières de la biologie, l'éthologie, la psychologie, l'acoustique et la linguistique, ont…

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Médaille de bronze 2023 : Katarzyna Pisanski, chercheuse en sciences de l'évolution
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Portrait de Saikat Nandi, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chargé de recherche au sein de l'équipe Structure et dynamique multi-échelle des édifices moléculaires à l'Institut lumière matière de Lyon, spécialiste des processus ultrarapides de la physique atomique et moléculaire en phase gazeuse. Saikat Nandi est docteur en physique du Tata Institute of Fundamental Research (Inde, 2014). Lors d'un post-doctorat effectué au Synchrotron SOLEIL sur le plateau de Saclay, il étudie la…

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Médaille de bronze 2023 : Saikat Nandi, chercheur en physique atomique et moléculaire_DR07
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Portrait de Clothilde Comby-Zerbino, Médaille de cristal 2023 du CNRS, ingénieure d'étude en mesures physiques et responsable technique du plateau de spectrométrie de masse de la plateforme ILMTech de l'Institut lumière matière, à Lyon. Après une formation universitaire en mesures physiques appliquées aux matériaux, Clothilde Comby-Zerbino intègre en 2005 la plateforme nationale Laboratoire de mesure du carbone 14 en tant qu'assistante ingénieure. Elle rejoint ensuite l'Institut lumière…

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Médaille de cristal 2023 : Clothilde Comby-Zerbino, ingénieure en physique
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Portrait de Philippe Chaudet, Médaille de cristal 2023 du CNRS, ingénieur d'études en techniques expérimentales au Laboratoire de mécanique des contacts et des structures (LaMCoS). Responsable d'une plateforme de dispositifs expérimentaux du LaMCoS, Philippe Chaudet pilote des projets de développement de nouveaux bancs d'essais dans le cadre de programmes de recherche du LaMCoS. Ingénieur clé dans l'activité de recherche expérimentale du laboratoire, il a notamment réalisé toute l…

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Médaille de cristal 2023 : Philippe Chaudet, ingénieur en instrumentation
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Portrait de Silvia Lasala, Médaille de bronze 2023 du CNRS, maîtresse de conférences à l'université de Lorraine, chercheuse au Laboratoire réactions et génie des procédés (LRGP) et enseignante à l'École nationale supérieure des industries chimiques. Ingénieure en énergétique, Silvia Lasala s'intéresse à l'amélioration des performances des systèmes énergétiques et à la réduction de leurs émissions. Sa thèse de doctorat, menée à l'École polytechnique de Milan (Italie), visait l'étude…

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Médaille de bronze 2023 : Silvia Lasala, enseignante chercheuse en thermodynamique et énergétique
20230105_0009
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Projection de vapeur d'eau pour visualiser le chemin emprunté par l'eau de la Méditerranée sur une maquette des fonds marins du détroit de Gibraltar, sur la plateforme Coriolis du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). La topographie est reproduite par impression 3D, et la plateforme tournante simule les mouvements des marées, du vent ou la rotation de la Terre. Situé entre l'Atlantique et la Méditerranée, le détroit de Gibraltar est un laboratoire naturel pour…

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Visualisation du chemin emprunté par l'eau de la Méditerranée sur une maquette du détroit de Gibraltar
20230105_0001
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Maquette des fonds marins du détroit de Gibraltar à l'échelle 1/25e sur le plan horizontal, sur la plateforme Coriolis du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (Legi). La topographie est reproduite par impression 3D, et la plateforme tournante simule les mouvements des marées, du vent ou la rotation de la Terre. Situé entre l'Atlantique et la Méditerranée, le détroit de Gibraltar est un laboratoire naturel pour comprendre l'impact de phénomènes localisés sur la circulation…

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Maquette des fonds marins du détroit de Gibraltar sur la plateforme Coriolis du Legi
20240009_0001
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Fabrication de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration microscopiques et macroscopiques de ces billes. Ces processus sont étudiés lorsqu’elles sont soumises à une contrainte, dans deux configurations principales : au cours du séchage de la bille et lorsque celle-ci est soumise à une déformation mécanique extrême. Pour…

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Fabrication de billes de gel colloïdal
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Fabrication de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration microscopiques et macroscopiques de ces billes. Ces processus sont étudiés lorsqu’elles sont soumises à une contrainte, dans deux configurations principales : au cours du séchage de la bille et lorsque celle-ci est soumise à une déformation mécanique extrême. Pour…

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Fabrication de billes de gel colloïdal
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Fabrication de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration microscopiques et macroscopiques de ces billes. Ces processus sont étudiés lorsqu’elles sont soumises à une contrainte, dans deux configurations principales : au cours du séchage de la bille et lorsque celle-ci est soumise à une déformation mécanique extrême. Pour…

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Fabrication de billes de gel colloïdal
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Fabrication de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration microscopiques et macroscopiques de ces billes. Ces processus sont étudiés lorsqu’elles sont soumises à une contrainte, dans deux configurations principales : au cours du séchage de la bille et lorsque celle-ci est soumise à une déformation mécanique extrême. Pour…

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Fabrication de billes de gel colloïdal
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Open media modal

Observation de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les gouttelettes liquides comprenant de l’eau, des particules de silice, un peu d’urée et des enzymes, sont déposées dans de l’huile. Avec le temps, une réaction enzymatique se produit qui libère du sel et conduit à l’agrégation des particules de silice en un réseau. Des billes de gel colloïdal de forme sphérique sont ainsi fabriquées au bout d…

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Observation de billes de gel colloïdal

CNRS Images,

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