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	<title>biomatériaux &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>biomatériaux &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Quand l&#8217;IA analyse 50 000 polymères pour dénicher le condensateur parfait</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Berkeley Lab (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 06:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[biofilm]]></category>
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		<category><![CDATA[condensateur]]></category>
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					<description><![CDATA[Aux Etats-Unis, le Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) du ministère de l&#8217;énergie et plusieurs institutions collaboratrices ont démontré avec succès qu&#8217;une technique d&#8217;apprentissage automatique permettait d&#8217;accélérer la découverte de matériaux pour les condensateurs à film, composants essentiels des technologies d&#8217;électrification et d&#8217;énergie renouvelable. La technique a été utilisée pour passer au crible une bibliothèque [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le Japon dévoile un laboratoire unique pour tester les matériaux résistant à l&#8217;hydrogène</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 23:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogene]]></category>
		<category><![CDATA[industriel]]></category>
		<category><![CDATA[NIMS]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;industrie de l&#8217;hydrogène peine à réduire ses coûts d&#8217;infrastructure en raison des contraintes matérielles imposées par les températures extrêmes. La manipulation de l&#8217;hydrogène liquéfié nécessite des matériaux spéciaux résistant à des conditions physiques exigeantes, dont les coûts actuels limitent le déploiement industriel. Les équipements existants doivent supporter des températures descendant jusqu&#8217;à -253°C, tandis que seuls [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Les biomatériaux thermoplastiques atteignent une résistance sans précédent</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Helmholtz-Zentrum Berlin (DEU)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 09:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[biopolymeres]]></category>
		<category><![CDATA[cristallisation]]></category>
		<category><![CDATA[thermoplastiques]]></category>
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					<description><![CDATA[La recherche sur les matériaux polymères connaît une mutation profonde avec l&#8217;émergence des alternatives biosourcées. Les laboratoires internationaux intensifient leurs investigations pour développer des composés aux propriétés mécaniques optimales. Une découverte majeure vient d&#8217;être réalisée par des chercheurs néerlandais concernant la résistance des mélanges thermoplastiques d&#8217;origine naturelle, ouvrant de nouvelles possibilités pour l&#8217;industrie des biomatériaux. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le séchage ultrasonique transforme la production de nanocellulose</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[cellulose]]></category>
		<category><![CDATA[nanocristaux]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonique]]></category>
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					<description><![CDATA[Les nanocristaux de cellulose (CNCs) émergent comme matériaux bio-sourcés prometteurs pour diverses applications industrielles. Une innovation technologique récente dans leur processus de séchage pourrait transformer radicalement leur production, alliant efficacité énergétique et préservation de l&#8217;environnement. Une équipe de chercheurs de l&#8217;Université de l&#8217;Illinois Urbana-Champaign et de l&#8217;Université Purdue a développé une méthode de séchage ultrasonique [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Transparence extrême : le film mince qui pourrait tout changer</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 05:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[biofilms]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[cavite optique]]></category>
		<category><![CDATA[cristaux]]></category>
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					<description><![CDATA[Les avancées technologiques dans le domaine des matériaux optiques et électriques ouvrent de nouvelles possibilités pour l&#8217;innovation industrielle et environnementale. Une équipe de chercheurs japonais a réalisé une percée significative dans la fabrication de films minces cristallins, offrant des applications potentielles dans divers secteurs. Les structures métallo-organiques (MOF) sont des matériaux cristallins microporeux qui suscitent [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le vol d&#8217;un papillon inspire une nouvelle façon de produire de la force et de l&#8217;électricité</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[electricite]]></category>
		<category><![CDATA[papillon]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>
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					<description><![CDATA[Imprégnées d&#8217;un mystère évolutif, les ailes des papillons constituent une fascinante démonstration de la chimie naturelle. Leur solidité et leur souplesse proviennent d&#8217;un polymère organique appelé chitine, que l&#8217;on retrouve également dans les carapaces de nombreux arthropodes. Ce sont précisément ces propriétés qui ont inspiré les recherches du professeur associé Javier G. Fernandez et de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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