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	<title>alliage &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>alliage &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Identifier les sites d&#8217;initiation de la corrosion dans les alliages d&#8217;aluminium</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[alliage]]></category>
		<category><![CDATA[corrosion]]></category>
		<category><![CDATA[durabilite]]></category>
		<category><![CDATA[site initiation]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;université du Tohoku ont mis au point une nouvelle technique pour identifier les sites d&#8217;initiation d&#8217;un processus destructeur appelé corrosion par piqûres, qui se produit lorsque les alliages d&#8217;aluminium (Al) sont exposés à des solutions de chlorure de sodium. Cette avancée devrait accélérer le développement d&#8217;alliages d&#8217;Al avec une résistance à la [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une IA pour trouver des alternatives au platine dans les piles à hydrogène</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[alliage]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[platine]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs du Département de science et génie des matériaux de Johns Hopkins a développé un cadre d&#8217;intelligence artificielle qui peut prédire les propriétés d&#8217;une certaine classe d&#8217;alliages appelés alliages à haute entropie (HEA). Leur objectif est de trouver une alternative au platine, un élément rare, pour accélérer le développement des piles à [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Comment l&#8217;impression 3D crée des pièces de véhicules plus résistantes </title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;aluminium est prisé pour sa légèreté et sa résistance, mais à haute température, il perd de sa solidité. Cela a limité son utilisation dans les moteurs, les turbines et d&#8217;autres applications où les pièces doivent rester solides dans des conditions de température élevée. Des chercheurs de l&#8217;Université de Nagoya ont développé une méthode qui utilise [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un cœur d&#8217;oignon : Des chercheurs découvrent des indices d&#8217;un centre de la Terre multicouche</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[alliage]]></category>
		<category><![CDATA[anisotropie]]></category>
		<category><![CDATA[noyau]]></category>
		<category><![CDATA[sismique]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe de recherche internationale pourrait avoir trouvé une explication aux anomalies sismiques, c&#8217;est-à-dire des écarts notables dans le comportement des ondes sismiques, dans le noyau interne de la Terre. Une équipe dirigée par des scientifiques de l&#8217;Université de Münster et comprenant des membres du Synchrotron allemand à électrons (DESY), de l&#8217;Université de Lille et [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un composite métallique ultra-résistant et léger capable de résister à des températures extrêmes</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-composite-metallique-ultra-resistant-et-leger-capable-de-resister-a-des-temperatures-extremes/177050-2025-11</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[alliage]]></category>
		<category><![CDATA[metallique]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
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					<description><![CDATA[Tyler Irving Des chercheurs de l&#8217;Université de Toronto ont mis au point un nouveau matériau composite à la fois très léger et extrêmement résistant, même à des températures pouvant atteindre 500 °C. Ce matériau est composé de divers alliages métalliques et de précipités à l&#8217;échelle nanométrique. Sa structure imite celle du béton armé, mais à [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un nouvel alliage lithium-aluminium booste les batteries à semi-conducteurs</title>
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		<dc:creator><![CDATA[UC San Diego Université (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[alliage]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
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					<description><![CDATA[Liezel Labios Une équipe codirigée par des ingénieurs de l&#8217;université de Californie à San Diego a mis au point une nouvelle stratégie de conception pour les électrodes négatives en alliage métallique qui pourrait améliorer considérablement les performances et la durabilité des batteries à semi-conducteurs de nouvelle génération. Ces travaux pourraient contribuer à faire progresser la [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>3I/ATLAS : les Nations unies mobilisent les astronomes du monde entier</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3I Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[alliage]]></category>
		<category><![CDATA[astronome]]></category>
		<category><![CDATA[comete]]></category>
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					<description><![CDATA[Depuis le 21 octobre 2025, l’International Asteroid Warning Network (IAWN), un organisme soutenu par les Nations unies, a lancé une opération mondiale pour observer l’objet interstellaire 3I/ATLAS alors qu’il s’approche du Soleil. Le Minor Planet Center, une institution de référence pour le suivi des objets célestes coordonne cette campagne, qui mobilise des astronomes pour affiner [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;alliage pyrochlore magnétique : quand le métal refuse de se dilater avec la chaleur</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 23:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[alliage]]></category>
		<category><![CDATA[dilatation]]></category>
		<category><![CDATA[metaux]]></category>
		<category><![CDATA[propriétés]]></category>
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					<description><![CDATA[L’expansion thermique des matériaux, phénomène omniprésent dans la nature, pose depuis longtemps des questions complexes aux scientifiques et ingénieurs. Si cette propriété est souvent négligeable dans les objets du quotidien, elle devient problématique dans des contextes techniques exigeants. La recherche de matériaux capables de résister à ces variations dimensionnelles sans compromettre leur intégrité structurelle demeure [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des alliages supportent un écoulement de métal liquide à 600 °C ressemblant à un environnement de couverture de fusion.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[alliage]]></category>
		<category><![CDATA[LiPb]]></category>
		<category><![CDATA[metal liquide]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs ont étudié les revêtements protecteurs sur des matériaux avancés pour résister à la corrosion dans les réacteurs de fusion. Ils ont testé des couches d&#8217;oxyde α-Al2O3 sur des alliages ODS dans un environnement de lithium-plomb à haute température. Même les alliages ODS nus ont formé une couche durable de γ-LiAlO2 in situ, qui [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un alliage de turbine imprimé en 3D contre la chaleur extrême et les fissures</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-alliage-de-turbine-imprime-en-3d-contre-la-chaleur-extreme-et-les-fissures/148185-2024-10</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aeronautique]]></category>
		<category><![CDATA[alliage]]></category>
		<category><![CDATA[basse temperature]]></category>
		<category><![CDATA[impression3D]]></category>
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					<description><![CDATA[Un défi technologique majeur vient d&#8217;être relevé dans le domaine de l&#8217;aéronautique. Après des années de recherche pour concilier légèreté et résistance thermique, des chercheurs américains ont mis au point un matériau aux propriétés exceptionnelles. Cette innovation promet de transformer la conception des moteurs d&#8217;avion, en les rendant à la fois plus efficaces et plus [&#8230;]]]></description>
		
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