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	<title>bidimensionnel &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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		<title>Première observation de matériaux bidimensionnels ultra-minces dans un état entre solide et liquide</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion]]></category>
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					<description><![CDATA[Lorsque la glace fond en eau, cela se produit rapidement, la transition du solide au liquide étant immédiate. Cependant, les matériaux très minces ne respectent pas ces règles. Un état inhabituel entre solide et liquide apparaît alors : la phase hexatique. Des chercheurs de l&#8217;Université de Vienne ont réussi à observer directement cette phase exotique [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Première observation en temps réel d&#8217;un processus de fusion bidimensionnel</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;université de Mayence dévoilent de nouvelles connaissances sur les structures de vortex magnétiques Que se passe-t-il pendant le processus de fusion dans les systèmes bidimensionnels au niveau microscopique ? Des chercheurs de l&#8217;université Johannes Gutenberg de Mayence (JGU) ont étudié ce phénomène dans des couches magnétiques minces. « En utilisant des skyrmions, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une nouvelle forme de mémoire informatique grâce à des matériaux 2D</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[resistif]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs américains ont mis au point une nouvelle forme de mémoire informatique en sollicitant stratégiquement des matériaux aussi fins qu&#8217;une seule couche d&#8217;atomes. Cette innovation combine rapidité, densité et faible consommation d&#8217;énergie. Les scientifiques ont développé ces commutateurs résistifs hybrides dans le laboratoire de Stephen M. Wu, professeur assistant en génie électrique et informatique [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>Record de production d&#8217;hydrogène grâce à un supercristal</title>
		<link>https://www.enerzine.com/record-de-production-dhydrogene-grace-a-un-supercristal/77774-2023-12</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
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		<category><![CDATA[bidimensionnel]]></category>
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		<category><![CDATA[photocatalyse]]></category>
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		<category><![CDATA[Supercristal]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans le domaine de la physique expérimentale et de la conversion d&#8217;énergie, le professeur Emiliano Cortés se distingue par son approche innovante de la capture et de l&#8217;utilisation de l&#8217;énergie solaire. Plutôt que de se tourner vers les méthodes traditionnelles comme les miroirs gigantesques ou les parcs solaires étendues, il a choisi de plonger dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>L&#8217;Université de Lancaster révèle les secrets du superfluide hélium 3He</title>
		<link>https://www.enerzine.com/luniversite-de-lancaster-revele-les-secrets-du-superfluide-helium-3he/73380-2023-11</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bidimensionnel]]></category>
		<category><![CDATA[helium 3He]]></category>
		<category><![CDATA[physique quantique]]></category>
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		<category><![CDATA[zero absolu]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs au Royaume-Uni a récemment dévoilé une nouvelle compréhension du comportement du superfluide hélium 3He, un système quantique macroscopique versatile. Cette découverte pourrait avoir des implications significatives dans divers domaines scientifiques. L&#8217;interface entre le monde quantique et l&#8217;expérience humaine Le monde de la physique quantique est souvent perçu comme étant à l&#8217;opposé [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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