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Agrégat de fibres de peptides amyloïde bêta (β-amyloïde) vu en microscopie à force atomique. Les plaques amyloïdes, associées à de nombreuses pathologies cérébrales comme la maladie d’Alzheimer, se forment suite à l’agrégation en fibres de peptides ou protéines courtes. Pouvant atteindre plusieurs microns, ces agrégats délétères sont très stables et difficile à éradiquer. Les scientifiques ont prouvé qu'ils pouvaient être détruits par des moteurs moléculaires, de petites machines à l’échelle…

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Agrégat de fibres β-amyloïdes, microscopie à force atomique
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Portrait d'Alexander Kuhn, Médaille d'argent 2023 du CNRS, professeur des universités à l'École nationale supérieure de matériaux, d'agroalimentaire et de chimie et membre de l'Institut des sciences moléculaires, il conçoit notamment des systèmes (bio)électrochimiques aux propriétés nouvelles. En jouant avec la synergie entre chimie, physique et un peu de biologie, Alexander Kuhn façonne depuis l'obtention de son doctorat, en 1994 au Centre de recherche Paul Pascal, des systèmes…

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Médaille d'argent 2023 : Alexander Kuhn, enseignant-chercheur en électrochimie
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Portrait de Maria Concepcion Ovin Ania, Médaille d'argent 2023 du CNRS, directrice de recherche au laboratoire Conditions extrêmes et matériaux : haute température et irradiation, spécialisée dans les carbones nanoporeux pour l'énergie et l'environnement. Recrutée au CNRS en 2017 après une riche carrière en Espagne, les travaux de Conchi Ania sont centrés sur les matériaux nanoporeux, dont les pores de dimensions nanométriques offrent des propriétés exceptionnelles d'adsorption…

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Médaille d'argent 2023 : Conchi Ania, chercheuse en chimie des matériaux
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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 Stephan Steinmann, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chargé de recherche au Laboratoire de chimie de l'École normale supérieure de Lyon, spécialiste des modélisations moléculaires des interfaces solide /liquide, et solide/ gaz. Après son doctorat obtenu à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, Stephan Steinmann est recruté en 2016 par le CNRS pour explorer la catalyse hétérogène où le catalyseur est un solide et les réactifs sont soit en phase gazeuse, soit en solution…

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Médaille de bronze 2023 : Stephan Steinmann, chercheur en chimie théorique
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Portrait de Chantal Lorentz, Médaille de cristal 2023 du CNRS, ingénieure de recherche en analyse chimique et responsable de la plateforme de caractérisation Ircatech de l'Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon (Ircelyon). Entrée au CNRS en 1994 comme technicienne, Chantal Lorentz exerce désormais comme ingénieure de recherche à l'Ircelyon. Elle obtient son diplôme d'ingénieure du CNAM en 2011 et gravit de nombreuses marches, tant administratives que…

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Médaille de cristal 2023 : Chantal Lorentz, ingénieure en chimie
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Portrait de Jonathan Martens, Médaille de cristal 2023 du CNRS, technicien en instrumentation, expérimentation et mesure, membre de l'équipe Procédé d'élaboration et de la chaire industrielle Métal liquide de l'Institut Jean Lamour. En 2019, Jonathan Martens rejoint la chaire industrielle Métal liquide de l'Institut Jean Lamour. Son activité porte sur le développement d'un four de fusion original dédié à l'étude des alliages métalliques à très hautes températures, comme par exemple les…

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Médaille de cristal 2023 : Jonathan Martens, technicien en génie des procédés
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Pourrait-on s'inspirer de la photosynthèse pour produire demain de l'énergie à partir de l'eau, de la lumière et du CO2 ? L'observation du phénomène au niveau d'une feuille permet de comprendre comment obtenir du carburant solaire. Imaginons qu'une maison corresponde à une feuille… Avec la photosynthèse artificielle il est possible de produire du gaz vert, notamment de l'hydrogène qui pourrait alimenter les besoins domestiques et recharger sa voiture.

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Comme les feuilles d'un arbre
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Macaque japonais, "Macaca fuscata", se reposant paisiblement sur une route du parc national de Yakushima, au Japon. Les macaques n'y sont pas chassés et ils sont habitués au passage des voitures. Même le klaxon ne fait rien, il faut rouler doucement, certains ne se déplaçant qu'au contact du pare-chocs. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe, transmises de génération en génération. Des scientifiques étudient…

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Macaque japonais sur une route du parc national de Yakushima, Japon
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Troupe de macaques japonais, "Macaca fuscata", traversant une route dans le parc national de Yakushima, au Japon. Les macaques n'y sont pas chassés et ils sont habitués au passage des voitures. Même le klaxon ne fait rien, il faut rouler doucement, certains ne se déplaçant qu'au contact du pare-chocs. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe, transmises de génération en génération. Des scientifiques étudient cette…

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Troupe de macaques japonais traversant une route dans le parc national de Yakushima, Japon
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Mère macaque japonais, "Macaca fuscata", et son petit dans le parc à singes d'Arashiyama, à Kyoto, au Japon. Les singes y vivent en liberté mais sont nourris par les gardiennes pour éviter les vols dans les champs et les maisons avoisinants, perpétrés par des individus qui s'habituent au fil des générations à la tolérance humaine. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe, transmises de génération en génération. Des…

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Mère macaque japonais et son petit dans le parc à singes d'Arashiyama, Kyoto, Japon
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Macaque japonais, "Macaca fuscata", sous une douce chute de neige dans le parc à singes d'Arashiyama, à Kyoto, au Japon. Les singes y vivent en liberté mais sont nourris par les gardiennes pour éviter les vols dans les champs et les maisons avoisinants, perpétrés par des individus qui s'habituent au fil des générations à la tolérance humaine. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe, transmises de génération en…

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Macaque japonais sous la neige dans le parc à singes d'Arashiyama, Kyoto, Japon
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Jeune macaque japonais, "Macaca fuscata", découvrant l'usage d'une pierre, un comportement culturel fascinant, dans le parc à singes d'Arashiyama, à Kyoto, au Japon. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe (nettoyage des patates douces à l'eau de mer, jeux de pierres, agglutinement pour se protéger de la météo, habituation à la tolérance humaine, etc.), transmises de génération en génération. Des scientifiques…

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Jeune macaque japonais découvrant l'usage d'une pierre dans le parc à singes d'Arashiyama, Kyoto, Japon
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Macaques japonais, "Macaca fuscata", rassemblés dans l'attente de fruits sur l'île d'Awajishima, au Japon. Alors que cette espèce est dite "agressive" et que les différentes familles d'un groupe ont d'habitude peu d'interaction, les 200 individus d'Awajishima sont tous connectés socialement. Cela pourrait être lié à des facteurs génétiques ou à l'insularité qui réduit la compétition avec d'autres groupes. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et…

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Macaques japonais rassemblés pour le nourrissage sur l'île d'Awajishima, Japon
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Instant intime d'un jeune macaque japonais, "Macaca fuscata", toiletté par sa mère dans les "onsen" de Jigokudani, au Japon. Les singes des montagnes de Nagano sont les seuls de l'archipel à se baigner dans les sources chaudes. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe, transmises de génération en génération. Des scientifiques étudient cette évolution culturelle, en s'appuyant sur leur connaissance des dynamiques de…

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Jeune macaque japonais toiletté par sa mère dans une source chaude (onsen) de Jigokudani, Japon
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Moment de détente d'un macaque japonais, "Macaca fuscata", dans les "onsen" de Jigokudani, au Japon. Les singes des montagnes de Nagano sont les seuls de l'archipel à se baigner dans les sources chaudes. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe, transmises de génération en génération. Des scientifiques étudient cette évolution culturelle, en s'appuyant sur leur connaissance des dynamiques de groupes (réseaux de…

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Moment de détente d'un macaque japonais dans une source chaude (onsen) de Jigokudani, Japon
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Macaques japonais, "Macaca fuscata", sur l'île de Shodoshima, au Japon. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe (nettoyage des patates douces à l'eau de mer, jeux de pierres, agglutinement pour se protéger de la météo, habituation à la tolérance humaine, etc.), transmises de génération en génération. Des scientifiques étudient cette évolution culturelle, en s'appuyant sur leur connaissance des dynamiques de…

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Macaques japonais sur l'île de Shodoshima, Japon
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Agglomération de macaques japonais, "Macaca fuscata", appelée "sarudango" (brochette de singes), sur l'île de Shodoshima, au Japon. Quand il fait froid ou qu'il vente, les singes y forment des agrégats compacts d'une dizaine à une centaine d'individus. Ce comportement n'est pas partagé par les groupes installés dans des zones aux conditions météorologiques similaires. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe,…

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"Sarudango", un comportement propre aux macaques japonais de Shodoshima, Japon
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Macaque japonais, "Macaca fuscata", s'adonnant à la manipulation de pierres, un comportement culturel observé sur l'île de Shodoshima, au Japon. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe (nettoyage des patates douces à l'eau de mer, jeux de pierres, agglutinement pour se protéger de la météo, habituation à la tolérance humaine, etc.), transmises de génération en génération. Des scientifiques étudient cette évolution…

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Macaque japonais manipulant des pierres, un comportement culturel observé à Shodoshima, Japon
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Gardienne du parc à singes de l'île de Shodoshima, au Japon, interagissant avec un macaque japonais, "Macaca fuscata". De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe (nettoyage des patates douces à l'eau de mer, jeux de pierres, agglutinement pour se protéger de la météo, habituation à la tolérance humaine, etc.), transmises de génération en génération. Des scientifiques étudient cette évolution culturelle, en s'appuyant…

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Gardienne du parc à singes de l'île de Shodoshima, Japon, et un macaque japonais
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Macaque japonais, "Macaca fuscata" contemplant sereinement le lac Chuzenji enneigé, un paysage paisible du Japon. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe (nettoyage des patates douces à l'eau de mer, jeux de pierres, agglutinement pour se protéger de la météo, habituation à la tolérance humaine, etc.), transmises de génération en génération. Des scientifiques étudient cette évolution culturelle, en s'appuyant sur…

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Macaques japonais contemplant le lac Chuzenji enneigé, Japon
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Tournage du film documentaire d'Aurélien Prudor "Saru", qui explore la transmission culturelle chez les macaques japonais, "Macaca fuscata", au Japon. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe (nettoyage des patates douces à l'eau de mer, jeux de pierres, agglutinement pour se protéger de la météo, habituation à la tolérance humaine, etc.), transmises de génération en génération. Des scientifiques étudient cette…

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Tournage du film "Saru" qui explore la transmission culturelle chez les macaques japonais, Japon
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Rencontre entre un cerf sika, "cervus nippon", et des macaques japonais, "Macaca fuscata", dans le parc national de Yakushima, au Japon. Les singes de cette île s'amusent à chevaucher les cerfs pour des rodéos qui peuvent durer plusieurs minutes. Les scientifiques cherchent à comprendre où et quand ces rodéos se produisent et le profil des individus qui s'y livrent. De la fin des années 40 à aujourd'hui, on a observé chez cette espèce des traditions et habitudes propres à chaque groupe,…

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Rencontre entre un cerf sika et des macaques japonais dans le parc national de Yakushima, Japon
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Se pourrait-il que l'eau renferme une source d'énergie presque inépuisable et surtout à portée de tous ? Et si l'hydrogène redessinait les contours de notre futur ? Face au changement climatique mondial les quantités de CO2 issues des industries et des transports qui sont rejetés dans l'atmosphère sont largement pointés du doigt. Afin que l'humanité et la planète puissent envisager un futur viable à l'horizon 2100, il est urgent de trouver…

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Hydrogène, la révolution verte ?
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Portrait de Jeanne Crassous, médaille d'argent 2023 du CNRS, directrice de recherche à l'Institut des sciences chimiques de Rennes, où elle explore différents aspects de la chiralité. Les recherches de Jeanne Crassous s'articulent autour des énantiomères, des paires de molécules constituées des mêmes atomes, mais dont la structure 3D est l'image miroir l'une de l'autre. Le phénomène s'appelle la chiralité. Jeanne Crassous suit cette voie depuis l'obtention, en 1996, d'un…

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Médaille d'Argent 2023 : Jeanne Crassous, chercheuse en chimie moléculaire
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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
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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…

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Exposition d'un microréacteur plasma aux ultraviolets avec un masque pour en appliquer la géométrie
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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…

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Exposition d'un microréacteur plasma aux ultraviolets avec un masque pour en appliquer la géométrie
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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…

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Observation des canaux d'un microréacteur plasma par microscopie optique
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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…

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Observation des électrodes d'un microréacteur plasma par profilométrie optique
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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…

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Observation des électrodes d'un microréacteur plasma par profilométrie optique

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.