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Nanovecteur chimique de médicament : médaille de l’innovation 2012 du CNRS

[Mots-clés] nanoparticules de fer, nanovecteur, médicament, champ magnétique extracorporel, nanothéragnostique, imagerie médicale

Patrick Couvreur, médaillé d'or du CNRS en 2012, nous présente son travail de recherche. Des nanoparticules de fer (sensibles au champ magnétique) sont insérées dans un nanovecteur contenant un médicament pour soigner une tumeur chez la souris. Un champ magnétique extracorporel permet d’attirer les nanovecteurs et de le concentrer sur les cellules malades. Le processus de traitement (nanothéragnostique) est suivi par imagerie médicale. En savoir plus

5:00

Les matériaux intelligents : médaille de l’innovation 2013 du CNRS

[Mots-clés] élastomères auto-cicatrisants, vitrimères, allègement, résistance

Dans cette vidéo, sont présentées deux nouveaux matériaux intelligents : des élastomères auto-cicatrisants capables après une coupure totale de recouvrer entièrement leur intégrité mécanique par simple mise en contact des surfaces coupées, et les vitrimères, nouvelle classe de matériaux organiques, réparables et recyclables, façonnables de manière réversible et à volonté, tout en restant insolubles, légers et résistants. En savoir plus

La chimie mésoscopique : du nanomatériau au mésocristal

[Mots-clés] nano-objets, nanosciences, mésosciences, nanomédecine, plasmons, nanocatalyse, batteries Li-ions, piles à combustibles, cellules photovoltaïques

À l’exception de quelques explications physico-chimiques plus détaillées pour expliquer les propriétés fascinantes de ces matériaux, ce cours très pédagogique et magnifiquement illustré d’exemples est pour la plus grande partie accessible à tous à partir du niveau baccalauréat. En savoir plus

Chimie des matériaux hybrides

[Mots-clés] matériaux bio-inspirés, matériaux hybrides, construction, textiles, cosmétique, micro-optique, micro-électronique, revêtements fonctionnels

Cette leçon inaugurale des cours 2010-2011 du Collège de France, abordable par un large public y compris celui des lycéens, montre à partir de nombreux exemples magnifiquement illustrés la chimie des nouveaux matériaux bio-inspirés et les nombreuses applications actuelles et à prévoir. En savoir plus

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Le pneumatique : innovation et haute technologie pour faire progresser la mobilité

[Mots-clés] pneumatique, composite, innovation, Michelin

Le pneumatique est un concentré de haute technologie. Ce composite utilise jusqu’à 200 composants, lesquels devront subir au cours de leur vie des millions de déformations dans des conditions difficiles. Plus de 350 métiers doivent travailler ensemble pour que puissent naître de nouvelles solutions innovantes répondant aux besoins actuels de performances sur un même pneu : sécurité, longévité, freinage, tenue de route, économie de carburant… En savoir plus

Exemple de matériaux granulaires : béton bitumineux (A), granulat issu de recyclage (B). Source : Matelys
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Les matériaux poreux pour améliorer les transports

[Mots-clés] microstructure, matériaux poreux

Les matériaux poreux jouent un rôle important dans l’amélioration du confort des véhicules et la durabilité des véhicules et des routes. Les différents types de matériaux, ainsi que les procédés de fabrication et leurs domaines d’applications, sont présentés : matériaux fibreux, mousses (polyuréthane, mélamine, mousses métalliques), textiles et plaques perforées. En savoir plus

Les polyamides dans l’automobile
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La catalyse au service de l’automobile

[Mots-clés] catalyse, automobile, pots catalytiques, pneumatiques, matières plastiques, catalyseurs hétérogènes, catalyseurs à base de sulfures, catalyseurs métalliques, catalyseurs acides, catalyseurs homogènes

L’analyse des procédés utilisés pour fabriquer les éléments constituants d’une automobile montre que la catalyse est omniprésente, notamment dans la conception de quatre d’entre eux : le carburant, les pots catalytiques, les pneumatiques et les matières plastiques pour les pièces techniques. En savoir plus

Les textiles photocatalytiques

[Mots-clés] textiles, photocatalyse, purification air et eau, désinfection, matériaux autonettoyants

Il existe aujourd’hui des tissus techniques capables de supprimer ou atténuer les nuisances – mauvaises odeurs, bactéries, polluants. Cette propriété « miraculeuse » est obtenue par l’apport d’une couche d’oxyde de titane, TiO2, sur le tissu et grâce aux propriétés photocatalytiques de cet oxyde. C’est là l’occasion de faire connaissance avec la photocatalyse, avec les propriétés optiques de molécules courantes et avec les problèmes de la mise en forme de tissus qui se fabriquent aujourd’hui par milliers de tonnes par an. En savoir plus

Les textiles imper-respirants

[Mots-clés] textiles, imper-respirant, déperlance, tension de surface, membrane microporeuse, apprêt fluoré, PTFE, PET Téflon®

Le confort des textiles modernes qui peuvent protéger de l’eau sans transformer le consommateur en éponge à sueur est universellement apprécié. Le mécanisme par lequel cette performance est réussie fait intervenir la compréhension du phénomène de mouillage, les complexités de la texture des matériaux polymères et les propriétés des revêtements chimiques. Autour d’un objet pratique, cet article fait rencontrer, en termes simples, des notions de physicochimie importantes et aux potentialités très riches. En savoir plus

Vers l'optimisation de nouveaux médias photocatalytiques et la conception de dispositifs de traitement de l'air et de l'eau

[Mots-clés] photocatalyse, mousse alvéolaire PU, support photocatalytique, TiO2, dispositifs de traitement de l’air et de l’eau, innovation

La purification de l’air des locaux habités peut se faire grâce à des réactions photochimiques. Pour les mettre en œuvre, il a été développé des dispositifs solides poreux et transparents - comme des mousses de polymères - enduits d’une couche d’oxyde de titane qui agit par son effet catalytique. Cet article illustre bien l’importance de travailler sur plusieurs aspects à la fois (ici la photochimie, la physicochimie des matériaux et l’optimisation d’un procédé) lorsqu’il s’agit d’obtenir un résultat appliqué. En savoir plus

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