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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.

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Osmotique : l'énergie bleue du futur ?
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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
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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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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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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
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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
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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…

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Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
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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…

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Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
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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…

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Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
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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…

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Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
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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…

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Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
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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…

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Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
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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…

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Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
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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…

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Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
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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…

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Michel Talagrand, lauréat du prix Abel 2024
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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…

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Médaille de bronze 2023 : Antoine Coulon, chercheur en biologie
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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…

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Médaille d'argent 2023 : Luba Jurgenson, professeure en littérature russe
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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…

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Cristal collectif 2023 : Restauration et valorisation de la salle des collections de chimie du MNHN-MCAM
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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…

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Médaille d'argent 2023 : Matthieu Piel, chercheur en biologie cellulaire
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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 Guillaume Lefèvre, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chargé de recherche à l'Institute of chemistry for life and health sciences (i-CLeHS), il explore le potentiel des complexes organométalliques pour la catalyse. Après une thèse sur la catalyse avec des métaux de transition, Guillaume Lefèvre est recruté par le CNRS en 2014 pour travailler sur la valorisation du CO2 et de ses dérivés monocarbonés, comme le méthanol. Il développe et étudie de nouveaux complexes de fer…

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Médaille de bronze 2023 : Guillaume Lefèvre, chercheur en chimie organométallique
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Portrait de Léïla Perié, Médaille de bronze 2023 du CNRS, directrice de recherche en biologie cellulaire au Laboratoire physico-chimie Curie, spécialiste de la différenciation cellulaire des cellules sanguines. Leïla Perié mène des recherches originales sur la production des cellules immunitaires et sanguines et comment celles-ci s'adaptent aux demandes changeantes de l'organisme. Elle utilise des modèles mathématiques et des techniques expérimentales de pointe, lui permettant de…

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Médaille de bronze 2023 : Léïla Perié, chercheuse en biologie cellulaire
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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 Victor Gysembergh, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chercheur au Centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique, spécialiste de la philosophie et des sciences antiques, et des langues rares. Historien des idées et des sciences, Victor Gysembergh cherche à mettre en lumière la circulation des textes et des savoirs, comme l'astronomie et la philosophie, dans le monde méditerranéen et le Proche-Orient anciens. L'originalité de sa méthode réside notamment dans l…

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Médaille de bronze 2023 : Victor Gysembergh, chercheur en histoire des sciences et de la philosophie antiques
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Portrait de Henri Duvillard, Médaille de cristal 2023 du CNRS, assistant bibliothécaire au sein de l'Institut Henri Poincaré (IHP). Depuis 2016, Henri Duvillard occupe les fonctions d'assistant bibliothécaire au sein de l'Institut Henri Poincaré, centre de recherche international en mathématiques et physique théorique fondé par Émile Borel, qui promeut et accueille des échanges scientifiques internationaux au plus haut niveau depuis près d'un siècle. L'IHP dispose en particulier d…

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Médaille de cristal 2023 : Henri Duvillard, ingénieur en valorisation du patrimoine des mathématiques
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Visibles ou cachés du grand public, sublimes ou peu ragoûtants, les collections du Muséum national d'Histoire naturelle comptent des dizaines de millions de spécimens de presque toutes les espèces, disparues ou non, qui peuplent notre planète. Ils racontent à la fois l'histoire du vivant et celle des scientifiques qui l'ont étudiée, et révèlent des informations cruciales pour comprendre les mécanismes de l'évolution, ainsi que les changements qui affectent la Terre. Il est donc crucial de les…

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Gardiens des trésors du Muséum (Les) - Va Savoir #06
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Le réseau RENATECH est un réseau national du CNRS distribué en cinq grandes centrales de technologies localisées à Palaiseau, Lille, Besançon, Toulouse et Grenoble. L'équipe, constituée de représentants de chacune de ces centrales et de développeurs informatiques de l'Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie, a lancé une nouvelle application : REPOTECH. Elle permet de gérer les demandes de faisabilité ou de projets afin d'accéder aux équipements technologiques du…

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Cristal collectif 2023 : REPOTECH
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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…

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Aux origines du sol
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Mousse solide de polymère dont les pores de 3 mm sont fermés par de fines membranes. Les mousses solides membranaires sont des mousses de polymère obtenues après solidification d’une mousse liquide. Les pores de ces matériaux sont délimités par des membranes de quelques micromètres qui ont perdu leur élasticité après le processus de solidification. Les pores fermés modifient drastiquement la propagation des ondes : les membranes n’étant pas élastiques, aucune résonnance n’est observée mais leur…

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Mousse solide de polymère dont les pores sont fermés
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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…

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Microréacteur plasma
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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…

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Discussion sur la géométrie optimale d'un microréacteur plasma
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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…

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Fabrication des canaux d'un microréacteur plasma par gravure laser
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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…

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Assemblage d'un microréacteur plasma
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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…

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Assemblage d'un microréacteur plasma
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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…

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Pressage d'un microréacteur plasma
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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…

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Scellage d'un microréacteur plasma par cuisson à haute température
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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…

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Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma
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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…

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Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma
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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…

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Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma
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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…

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Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma
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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…

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Pose des connexions microfluidiques et électriques sur un microréacteur plasma
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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…

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Microréacteur plasma
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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…

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Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma
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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…

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Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma
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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…

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Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma
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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…

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Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma
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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…

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Dépôt mince d'électrodes métalliques, ou "sputtering", sur un microréacteur plasma
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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…

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Masque de lithographie positive pour dessiner les électrodes métalliques d'un microréacteur plasma

CNRS Images,

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