💡 Comment réduire sa facture d'énergie ? [ gratuit ]
jeudi, avril 16, 2026
  • Connexion
Enerzine.com
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Enerzine.com
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Quand le plus dur des matériaux rencontre l'infiniment petit

Quand le plus dur des matériaux rencontre l’infiniment petit

par Princeton Plasma Lab Physique (USA)
7 janvier 2025
en Matériaux, Technologie

La quête de l’innovation en microélectronique rencontre des défis techniques inédits. Le département de l’Énergie des États-Unis (DOE) a récemment octroyé au Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) des fonds pour deux projets ambitieux, visant à explorer de nouvelles frontières dans la science des matériaux et la fabrication de semi-conducteurs. Ces initiatives promettent de redéfinir les standards technologiques actuels, offrant ainsi un aperçu des capacités futures des dispositifs électroniques.

Le DOE a attribué au PPPL deux projets de recherche très compétitifs dans le cadre des Microelectronics Science Research Centers. Les chercheurs du PPPL dirigeront ces projets collaboratifs, qui impliquent également des laboratoires nationaux, des partenaires académiques et industriels. Des chercheurs de l’Université de Princeton agissent en tant que directeurs adjoints pour ces projets, encadrés par les directeurs du PPPL.

Chaque subvention fournit 3 millions de dollars par an sur une période de quatre ans. Elles reconnaissent l’expertise du PPPL dans les processus de plasma, élément essentiel pour l’évolution future de la fabrication de semi-conducteurs et des matériaux avancés nécessaires à la compétitivité mondiale des États-Unis. Les subventions découlent du programme du DOE initié par la loi CHIPS et Science de 2022.

Le DOE a annoncé un financement total de 179 millions de dollars pour trois centres de recherche en microélectronique. Le PPPL participe à deux de ces centres : le Centre de Co-conception et d’Intégration Hétérogène en Microélectronique pour Environnements Extrêmes (CHIME) et le Centre d’Innovation en Lithographie Extrême et Matériaux (ELMIC).

Les centres sont constitués de réseaux de projets, au total 16, menés par 10 laboratoires nationaux. La sélection des projets s’est effectuée par un examen par les pairs dans le cadre de l’annonce du DOE intitulée «Projets de centres de recherche en microélectronique pour l’efficacité énergétique et les environnements extrêmes.»

Articles à explorer

Des chercheurs ont proposé une nouvelle conception de capteurs permettant le contrôle à distance de systèmes robotiques et prothétiques. Comme le montre la démonstration, une main robotique équipée des capteurs mis au point par l'équipe est capable de reproduire avec précision les gestes et les mouvements d'une main humaine. Afin d'éviter que le robot n'endommage les objets qu'il tient, la conception du réseau de capteurs permet à la main de faire preuve d'une grande sensibilité lorsqu'elle saisit ou tient des objets fragiles.

Les robots ne peuvent pas ressentir, ces capteurs pourraient changer cela

5 avril 2026
Recyclage des batteries lithium-ion : le plasma et l'acide citrique comme alternative

Recyclage des batteries lithium-ion : le plasma et l’acide citrique comme alternative

2 avril 2026

La science à l’échelle atomique

Les deux projets du PPPL se concentrent sur des environnements extrêmes, grâce à leur accent sur la science du plasma. L’un des projets explorera des méthodes pour produire des microélectroniques plus petites et plus performantes en utilisant des matériaux 2D fabriqués avec des plasmas dans des chambres à haute température. L’autre projet étudiera les propriétés extrêmes du diamant pour la fabrication de capteurs et d’électroniques capables de supporter des conditions rigoureuses.

Emily Carter, professeur à l’Université de Princeton et directrice associée des sciences appliquées et de la durabilité au PPPL, a indiqué : « Ces projets fourniront une meilleure compréhension de la manière de fabriquer les matériaux nécessaires pour les semi-conducteurs de prochaine génération à l’échelle atomique. Les résultats de cette recherche ont le potentiel d’influencer profondément de nombreuses industries à travers le monde, reflétant le rôle central que jouent les microélectroniques dans notre vie quotidienne. »

Les chercheurs utilisent leur expertise en plasma pour développer de nouvelles technologies dans les domaines de la microélectronique, de la détection quantique et de la durabilité.

Matériaux 2D pour semi-conducteurs de nouvelle génération

Les semi-conducteurs forment la base de la mémoire, du stockage et de la puissance de traitement utilisés dans les appareils commerciaux, industriels et de qualité militaire. Cependant, les scientifiques et ingénieurs atteignent les limites de ce que l’on peut accomplir avec le silicium et les processus existants, poussant à la recherche de nouvelles solutions.

Newsletter Enerzine

Recevez les meilleurs articles

Énergie, environnement, innovation, science : l’essentiel directement dans votre boîte mail.

Confirmer maintenant l’inscription via l’e-mail reçu, (voir votre dossier SPAM)
Certains champs sont manquants ou incorrects !

Yevgeny Raitses, physicien principal de recherche au PPPL, dirigera le projet visant à perfectionner les méthodes d’intégration des matériaux 2D dans des nanostructures 3D complexes. Ces matériaux sont indispensables pour les microélectroniques de nouvelle génération. « Le plasma est un composant critique de près de la moitié des processus de fabrication des semi-conducteurs », a affirmé le physicien. « Nous visons à créer une boîte à outils de traitement par plasma basée sur la science pour permettre l’intégration des matériaux 2D dans les processus de fabrication des dispositifs semi-conducteurs de prochaine génération. »

L’équipe de recherche comprendra également des chercheurs de l’Université de Princeton, de l’Université du Michigan, de l’Université de Houston, de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et du centre de recherche IBM Thomas J. Watson.

Des capteurs en diamant pour environnements extrêmes

Alastair Stacey, autre physicien principal de recherche au PPPL et professeur à l’Institut royal de technologie de Melbourne (RMIT), mènera un projet pour développer des capteurs extrêmement résistants à base de diamant. « Il existe un ensemble d’environnements vraiment extrêmes que la plupart des électroniques ne peuvent pas supporter et où le diamant pourrait exceller », a souligné Stacey, qui dirige également les matériaux et dispositifs quantiques et le Quantum Diamond Laboratory (QDL) au PPPL.

Les capteurs et électroniques utilisés dans l’espace, par exemple, doivent souvent résister à des bombardements de particules potentiellement problématiques, comme les ions à haute énergie. Ceux utilisés dans les réacteurs nucléaires ou de fusion et dans les propulseurs de fusée doivent tolérer des particules à haute énergie, des radiations et des chaleurs intenses sans se détériorer. « Le diamant est le matériau le plus dur trouvé dans la nature, avec une conductivité thermique extrêmement élevée, ce qui suggère qu’il pourrait être prometteur pour de tels environnements », a ajouté Emily Carter.

Alastair Stacey explorera également la fabrication de transistors en diamant et l’utilisation de ce matériau pour gérer des charges de puissance très élevées, posant des questions techniques complexes sur son utilisation en tant que matériau électronique.

Légende illustration : Cet échantillon éclairé contient des millions de diamants cultivés en laboratoire. L’un des projets du Centre de recherche scientifique en microélectronique dirigé par le PPPL étudiera les propriétés extrêmes du matériau diamant et la manière dont il peut être utilisé pour fabriquer des capteurs et des composants électroniques capables de résister à des environnements difficiles. Credit: Michael Livingston / PPPL Communications Department

Source : PPPL

Partager l'article avec :
  WhatsApp   LinkedIn   Facebook   Telegram   Email
Tags: capteurdiamantplasmasemiconducteurs
Article précédent

La peinture solaire Mercedes permettrait de parcourir jusqu’à 12.000 km par an

Article suivant

Auto-nettoyage : un nouveau matériau défie les lois de l’adhésion de l’eau

Princeton Plasma Lab Physique (USA)

Princeton Plasma Lab Physique (USA)

Le Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) est l'un des laboratoires nationaux les plus prestigieux des États-Unis, dédié à la physique des plasmas et à la science de la fusion nucléaire. Fondé en 1951 par Lyman Spitzer, le PPPL est né d'un projet secret de la Guerre froide appelé "Project Matterhorn", avant d'être officiellement rebaptisé en 1961. Le laboratoire est le fruit d'une collaboration entre l'Université de Princeton et le Département de l'Énergie américain, situé sur le campus Forrestal de Princeton dans le New Jersey. Domaines de Recherche Principaux Fusion Nucléaire Le PPPL est particulièrement reconnu pour ses avancées majeures dans : - Le développement des concepts de stellarator et tokamak - La recherche sur la fusion comme source d'énergie alternative aux combustibles fossiles Innovations Technologiques Le laboratoire excelle dans plusieurs domaines de pointe : - Sciences des matériaux appliqués - Physique solaire - Nanotechnologie - Intelligence artificielle - Informatique quantique - Sécurité alimentaire Le PPPL a établi plusieurs records mondiaux, notamment : - Des températures ioniques parmi les plus élevées jamais générées - La production de 10,7 millions de watts de puissance de fusion artificielle - Le développement du Tokamak Fusion Test Reactor (TFTR), atteignant des températures de 510 millions de degrés

A lire également

Un minuscule détecteur de photons micro-ondes pourrait faire avancer les technologies quantiques
Recherche

Un minuscule détecteur de photons micro-ondes pourrait faire avancer les technologies quantiques

il y a 17 heures
Le bruit limite les circuits quantiques actuels
Quantique

Le bruit limite les circuits quantiques actuels

il y a 1 jour
Rapprocher la physique par apprentissage automatique de la résolution de défis d'ingénierie réels
Intelligence artificielle

Rapprocher la physique par apprentissage automatique de la résolution de défis d’ingénierie réels

il y a 2 jours
Une cathode bi-phase cristalline à haute performance pour les batteries zinc-ion aqueuses de nouvelle génération
Batterie

Une cathode bi-phase cristalline à haute performance pour les batteries zinc-ion aqueuses de nouvelle génération

il y a 2 jours
Une technologie de suivi oculaire passif de haute précision pour lentilles de contact intelligentes
Optique

Une technologie de suivi oculaire passif de haute précision pour lentilles de contact intelligentes

il y a 2 jours
Le KRICT développe une voie simple et évolutive pour des thermodélectriques Ag₂Se hautes performances
Matériaux

Le KRICT développe une voie simple et évolutive pour des thermodélectriques Ag₂Se hautes performances

il y a 2 jours
Un nouveau cadre d'IA permet la découverte de multiples bassins d'énergie
Matériaux

Un nouveau cadre d’IA permet la découverte de multiples bassins d’énergie

il y a 2 jours
Des contrôleurs pilotés par IA imitant le cerveau humain pourraient renforcer le réseau électrique
Intelligence artificielle

Des contrôleurs pilotés par IA imitant le cerveau humain pourraient renforcer le réseau électrique

il y a 3 jours
Plus d'articles
Article suivant
Auto-nettoyage : un nouveau matériau défie les lois de l'adhésion de l'eau

Auto-nettoyage : un nouveau matériau défie les lois de l'adhésion de l'eau

Comment les fourmis choisissent-elles leur technique de coupe ? L'énigme résolue

Comment les fourmis choisissent-elles leur technique de coupe ? L'énigme résolue

Comment réduire l'impact énergétique de la finance numérique ?

Comment réduire l'impact énergétique de la finance numérique ?

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous avez aimé

  • Hydrogène sur autoroute: les premiers kilomètres d'un transport lourd décarboné

    Hydrogène sur autoroute: les premiers kilomètres d’un transport lourd décarboné

    2 partages
    Partage 1 Tweet 1
  • Akiolis inaugure la première cogénération biomasse française à farines animales

    1 partages
    Partage 0 Tweet 0
  • DOME, premier banc d’essai de réacteur nucléaire au monde

    1 partages
    Partage 0 Tweet 0
  • Améliorer l’efficacité énergétique et économique de la production d’hydrogène

    1 partages
    Partage 0 Tweet 0
  • Une cathode bi-phase cristalline à haute performance pour les batteries zinc-ion aqueuses de nouvelle génération

    1 partages
    Partage 0 Tweet 0

Tendance

Chémery, le géant gazier français entre dans une nouvelle ère après sa rénovation
Gaz

Stockage souterrain de Chémery, le géant gazier français entre dans une nouvelle ère après sa rénovation

par La rédaction
16 avril 2026
0

Storengy, filiale d'ENGIE, a achevé la modernisation complète de son site de stockage souterrain de Chémery, dans...

L'industrie du jouet française s'engage dans une démarche durable

L’industrie du jouet française s’engage dans une démarche durable

16 avril 2026
Le vivant francilien se recompose face au réchauffement climatique

Le vivant francilien se recompose face au réchauffement climatique

16 avril 2026
La réhabilitation d'un immeuble de bureaux à Antony, un modèle pour décarboner la ville

La réhabilitation d’un immeuble de bureaux à Antony, un modèle pour décarboner la ville

16 avril 2026
L'hydroélectricité française face à la réforme imposée par Bruxelles

L’hydroélectricité française face à la réforme imposée par Bruxelles

16 avril 2026

Points forts

La réhabilitation d’un immeuble de bureaux à Antony, un modèle pour décarboner la ville

L’hydroélectricité française face à la réforme imposée par Bruxelles

Un minuscule détecteur de photons micro-ondes pourrait faire avancer les technologies quantiques

Akiolis inaugure la première cogénération biomasse française à farines animales

Le bruit limite les circuits quantiques actuels

Hydrogène sur autoroute: les premiers kilomètres d’un transport lourd décarboné

Bibliothèque photos préférée : Depositphotos.com
depositphotos
Enerzine est rémunéré pour les achats éligibles à la plateforme AMAZON

Articles récents

Chémery, le géant gazier français entre dans une nouvelle ère après sa rénovation

Stockage souterrain de Chémery, le géant gazier français entre dans une nouvelle ère après sa rénovation

16 avril 2026
L'industrie du jouet française s'engage dans une démarche durable

L’industrie du jouet française s’engage dans une démarche durable

16 avril 2026
  • A propos
  • Newsletter
  • Publicité – Digital advertising
  • Mentions légales | CGU | RGPD
  • Contact

© 2026 Enerzine.com

Bienvenue !

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
  • Renouvelable
  • Technologie
  • Environnement
  • Mobilité
  • Habitat
  • Insolite
  • Guide
  • Labo

© 2026 Enerzine.com