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	<title>atomes &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>atomes &#8211; Enerzine</title>
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		<title>L&#8217;intrication quantique des atomes massifs éclaire la quête d&#8217;Einstein</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe de l&#8217;Université nationale australienne a démontré pour la première fois l&#8217;enchevêtrement quantique d&#8217;atomes d&#8217;hélium massifs en mouvement, publiant ses résultats dans Nature Communications. L&#8217;avancée technique applique un test de Bell à la quantité de mouvement plutôt qu&#8217;au spin, offrant une nouvelle approche pour explorer la tension entre mécanique quantique et gravité. Le rêve [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;imagerie directe capture les vibrations cristallines d&#8217;un supra-solide composé d&#8217;atomes et de lumière</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atomes]]></category>
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					<description><![CDATA[Le 20e siècle a été marqué par la découverte d&#8217;états exotiques de la matière. D&#8217;abord, l&#8217;hélium liquide a été observé s&#8217;écouler sans friction à des températures extrêmement basses, une phase maintenant connue sous le nom de superfluide. Peu après, on a aussi découvert que, dans des conditions externes appropriées, certains matériaux peuvent conduire l&#8217;électricité sans [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des mesures quantiques avec des nuages atomiques intriqués</title>
		<link>https://www.enerzine.com/mesures-quantiques-avec-des-nuages-atomiques-intriques/181271-2026-02</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atomes]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Université de Bâle et du Laboratoire Kastler Brossel ont démontré comment l&#8217;intrication quantique peut être utilisée pour mesurer plusieurs paramètres physiques simultanément avec une plus grande précision. L&#8217;intrication est probablement le phénomène le plus déroutant observé dans les systèmes quantiques. Elle provoque des corrélations statistiques entre les mesures de deux objets quantiques, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Les atomes pourraient-ils être réorganisés pour améliorer les dispositifs électroniques ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-atomes-pourraient-ils-etre-reorganises-pour-ameliorer-les-dispositifs-electroniques/177316-2025-11</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atomes]]></category>
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					<description><![CDATA[Todd Price Les propriétés optiques d&#8217;une fine couche du semi-conducteur germanium-étain (GeSn) prise en sandwich entre des barrières de silicium-germanium-étain (SiGeSn), une structure connue sous le nom de puits quantique, ont été étudiées en mettant l&#8217;accent sur l&#8217;amélioration des lasers et des photodétecteurs. Mais qu&#8217;arriverait-il à une charge électrique traversant le puits quantique de germanium-étain [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;équipe de Caltech établit un record avec un réseau de 6 100 qubits</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atomes]]></category>
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		<category><![CDATA[qubits]]></category>
		<category><![CDATA[superposition]]></category>
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					<description><![CDATA[Les ordinateurs quantiques auront besoin d&#8217;un grand nombre de qubits pour résoudre des problèmes complexes en physique, en chimie et dans d&#8217;autres domaines. Contrairement aux bits classiques, les qubits peuvent exister dans deux états à la fois, un phénomène appelé superposition. Cette particularité de la physique quantique donne aux ordinateurs quantiques la capacité d&#8217;effectuer certains [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Harvard dévoile un ordinateur quantique de 3 000 qubits fonctionnant sans interruption</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
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		<category><![CDATA[atomes]]></category>
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		<category><![CDATA[qubits]]></category>
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					<description><![CDATA[Kermit Pattison Des physiciens de Harvard travaillant au développement d&#8217;une technologie révolutionnaire présentent un système à 3 000 bits quantiques capable de fonctionner en continu. Un exemple souvent cité illustre le potentiel ahurissant de l&#8217;informatique quantique : une machine dotée de 300 bits quantiques pourrait stocker simultanément plus d&#8217;informations que le nombre de particules dans [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une découverte fortuite permet de mesurer des atomes individuels avec précision</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-decouverte-fortuite-permet-de-mesurer-des-atomes-individuels-avec-precision/153760-2025-01</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 05:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atomes]]></category>
		<category><![CDATA[microspectroscopie]]></category>
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					<description><![CDATA[La spectroscopie, science de l&#8217;analyse des molécules, a toujours été limitée par la précision de ses techniques. Comment alors explorer les structures moléculaires avec une finesse inégalée ? Les chercheurs de l&#8217;Université de Pennsylvanie ont peut-être trouvé la réponse en utilisant des capteurs quantiques pour scruter les atomes un par un. Depuis les années 1950, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Création d&#8217;un « cristal de temps » à température ambiante</title>
		<link>https://www.enerzine.com/creation-dun-cristal-de-temps-a-temperature-ambiante/151944-2024-12</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 06:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atomes]]></category>
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		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
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					<description><![CDATA[Un gaz d&#8217;atomes excités en forte interaction offre pour la première fois la possibilité d&#8217;examiner un phénomène quantique stable et contraire aux règles à température ambiante. Un « cristal de temps » a récemment été créé à température ambiante pour la première fois, selon des chercheurs chinois, danois et autrichiens. La stabilité et la praticité [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Électrons en liberté : la danse sans friction des atomes ultrafroids</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 05:10:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Imaginez un monde où les particules se déplacent sans rencontrer d&#8217;obstacles, glissant sans effort le long des bords d&#8217;un matériau. C&#8217;est précisément ce que des physiciens du MIT ont réussi à observer, révélant un phénomène fascinant qui pourrait transformer notre compréhension des matériaux quantiques. Dans la plupart des métaux, les électrons se déplacent librement, un [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Plus de 750 défauts quantiques analysés pour découvrir des propriétés inédites</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 22:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Une méthode innovante pour identifier des matériaux à fort potentiel ont été mise au point par des chercheurs américains pour les applications quantiques, en combinant des techniques de calcul rapide et de fabrication précise. Découvrez comment cette approche pourrait transformer les domaines de l&#8217;informatique, des télécommunications et des capteurs. Des chercheurs du Lawrence Berkeley National [&#8230;]]]></description>
		
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