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Nanostructures biologiques

[Mots-clés] nanostructure, biomatériaux, biomimétisme

Cet exposé très pédagogique et magnifiquement illustré montre sur quelques exemples tels que les insectes ou les micro-algues du plancton, comment, avec un matériau donné (carbonate, silice, chitine…), le vivant imagine des nanostructures originales permettant de répondre aux diverses exigences de la vie. En savoir plus

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Les matériaux critiques en nanoélectronique industrielle

[Mots-clés] matériaux critiques, dustainability, more than Moore, IOT

Le marché du semi-conducteur est tiré aujourd’hui par plusieurs applications dans des domaines très variés : les micro-processeurs, cœur de nos téléphones mobiles, l’intelligence nécessaire à la conduite des voitures autonomes et l’internet des objets qui va nous permettre d’améliorer notre confort de vie. En terme de dimensionnel, seules une petite poignée de sociétés non-européennes continuent la course de la réduction à la dimension. Mais en dehors de cette course effrénée aux petites dimensions, de nombreuses opportunités s’ouvrent dans d’autres directions comme le collage de deux fonctions ou deux puces l’une sur l’autre, les capteurs intelligents qui se développent très rapidement dans la domotique, ou encore les caméras embarquées. En savoir plus

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Matériaux nanostructurés industriels. Impact de la maîtrise de la taille sur les propriétés

[Mots-clés] matériaux nanostructurés industriels, catalyseur de post-combustion automobile, miniaturisation composants électroniques

Le contrôle de la taille à toutes les échelles est clé pour le développement et la maîtrise des performances dans les matériaux avancés. Plus particulièrement l’accès aux tailles sub-micrométriques, rendu possible par de nouvelles voies de synthèse développées dans les 30 dernières années a permis d’obtenir des matériaux complètement nouveaux, qui ont trouvé leurs applications dans de nombreux domaines. En savoir plus

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Comment faire des casseroles avec de la bauxite ? L'électrolyse

[Mots-clés] aluminium, électrolyse, alumine, cryolite, Hall-Héroult, Péchiney, Bayer

La bauxite est un minerai qui tient son nom du village des Baux-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Il contient 50 % d’oxyde-hydroxyde d’aluminium AlO(OH), de la silice SiO2 et de l’oxyde de fer Fe2O3 qui lui donne sa couleur rouge. Broyé et traité à la soude par le procédé Bayer, on purifie la bauxite après précipitation et calcination afin d’obtenir l’alumine Al2O3 qui va servir à préparer le métal. L’aluminium est un métal léger de faible densité (2,7) et reste brillant grâce à une couche très fine transparente de son oxyde Al2O3 stable qui le protège de la corrosion. C’est pourquoi on l’utilise pour faire des ustensiles de cuisine, des canettes et même des avions et automobiles. [...] En savoir plus

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Comment faire des vitrages avec du sable ? La réaction de fusion du verre

[Mots-clés] natron, miroirs, silice, sodium, calcium, float-glass, lunettes, vitrages

L es premiers fabricants de verre étaient peut-être des marins phéniciens qui avaient établi leur camp sur une plage de méditerranée et utilisaient comme pierre pour leur foyer des briques de « natron » (Na2CO3). Ils avaient constaté que le sable et le natron produisaient des coulées de verre à l’épreuve du feu. Puis ce sont les égyptiens qui non seulement utilisaient des compositions pour la glaçure (émail) des céramiques mais aussi pour mouler des gobelets et petites bouteilles. En –250 ans av. J.-C., les babyloniens inventèrent le soufflage en cueillant la paraison (boule de verre) dans le four au bout d’une canne creuse et fabriquèrent ainsi de la vaisselle en verre. Ils laissèrent leur savoir-faire aux romains. Mais après la chute de l’empire romain, il faudra attendre, à l’exception des vitraux des cathédrales, les XIIIe et XIVe siècles et Venise, avec les verriers de l’île de Murano, pour retrouver l’art de fabrication du verre. [...] En savoir plus

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Comment fabriquer des pneus à partir d'un arbre ? La vulcanisation

[Mots-clés] Hévéa, caoutchouc, polymère, Goodyear, vulcanisation, pneus

Il y a cinq siècles, les conquistadors découvraient en Amérique du Sud une substance au caractère sacré secrétée par certains arbres. Les Améridiens la moulaient et, après séchage à la fumée, s’en servaient comme balle ou toiles enduites. D’ailleurs, les jeux comme « le juego de pelota » sont les ancêtres de la pelote basque ou même du foot-ball. [...] En savoir plus

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Zoom sur l'amidon : de l’amidon aux polymères biosourcés

L’amidon est une matière première naturelle pour de nouveaux polymères, biosourcés et biodégradables (compostage), aux architectures moléculaires spécifiques et aux applications multiples de l’électronique au biomédical. En savoir plus

Cibles et substrats utilisables : cibles céramiques élaborées au CIRIMA. Source : CIRIMAT
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Micro-capteurs à semi-conducteurs pour la détection de dioxyde de carbone

[Mots-clés] capteurs, micro-capteur, détection infrarouge, détection électrochimique, nano-matériaux, semi-conducteur, nez électronique, CO2, dioxyde de carbone

Les capteurs à dioxyde de carbone sont utilisés pour des raisons de sécurité et de confort. Les deux types de détection utilisés dans les capteurs industriels sont présentés : détection infrarouge et détection électrochimique. En savoir plus

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Micro-capteurs à semi-conducteurs pour la détection de dioxyde de carbone [vidéo]

[Mots-clés] capteurs, micro-capteur, détection infrarouge, détection électrochimique, nano-matériaux, semi-conducteur, nez électronique, CO2, dioxyde de carbone

Sont expliqués le fonctionnement et les relations structures / propriétés des matériaux des micro-capteurs de gaz, à détection électrochimique ou infrarouge. Un nouveau matériau pour un prototype de micro capteur à dioxyde de carbone est présenté. En savoir plus

Dispositifs réalisables par l’électronique organique : surface de mesure étendue
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L’électronique organique imprimée : une nouvelle branche de l'électronique

[Mots-clés] photodiodes, transistors, capteurs, électronique organique, électronique silicium
 

L’électronique organique imprimée présente des innovations de rupture sur les matériaux et les procédés et les applications résultent d’un partenariat transdisciplinaire scientifique et industriel porteur de nouveaux métiers. En savoir plus

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