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	<title>chimie &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>chimie &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Des scientifiques convertissent les plastiques usagés en matériaux carbonés à haute valeur</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphène]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bioactif]]></category>
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		<category><![CDATA[gaz]]></category>
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					<description><![CDATA[Une nouvelle étude propose une solution révolutionnaire à l&#8217;un des problèmes environnementaux les plus urgents au monde : la pollution plastique. Des chercheurs ont découvert comment transformer les plastiques jetés en matériaux carbonés précieux pouvant nettoyer l&#8217;environnement et alimenter les dispositifs énergétiques de nouvelle génération. La recherche passe en revue les technologies les plus récentes [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Comment débloquer la chimie &#8216;collante&#8217; pourrait mener à des carburants meilleurs et plus propres</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Etat de l'Ohio Université (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
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		<category><![CDATA[electroanalytique]]></category>
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					<description><![CDATA[Tatyana Woodall Dans une nouvelle étude, des chimistes ont développé un cadre novateur pour déterminer l&#8217;efficacité avec laquelle le monoxyde de carbone adhère à la surface d&#8217;un catalyseur lors de la conversion du dioxyde de carbone.  Cette adhérence, connue sous le nom d&#8217;énergie d&#8217;adsorption du monoxyde de carbone (CO), est une propriété qui peut souvent [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une découverte inattendue sur une lune de Saturne remet en question notre vision de la chimie avant l&#8217;apparition de la vie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Chalmers UT (SWE)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
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					<description><![CDATA[Jenny Holmstrand et Ulrika Ernström Des chercheurs de l&#8217;université technologique de Chalmers en Suède et de l&#8217;agence spatiale américaine NASA ont fait une découverte inattendue qui remet en question l&#8217;une des règles fondamentales de la chimie et apporte de nouvelles connaissances sur Titan, la mystérieuse lune de Saturne. Dans son environnement extrêmement froid, des substances [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Cambridge invente un procédé solaire sans toxines pour fabriquer des produits chimiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 02:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
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					<description><![CDATA[Celine Yeung Des chercheurs ont mis au point une nouvelle méthode durable pour fabriquer les produits chimiques qui sont à la base de milliers de produits que nous utilisons quotidiennement, des plastiques aux cosmétiques. Faits importants - Une feuille artificielle solaire imitant la photosynthèse naturelle- Une conversion directe du CO₂ et de l’eau en carburants [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le Nobel de chimie 2025 distingue les inventeurs des réseaux métallo-organiques poreux</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 16:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
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		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;Académie royale des sciences de Suède a décerné le Prix Nobel de chimie 2025 à Susumu Kitagawa, Richard Robson et Omar Yaghi pour leurs travaux sur les réseaux métallo-organiques, une forme inédite d&#8217;architecture moléculaire aux propriétés exceptionnelles. Ces structures cristallines poreuses, capables de capturer des gaz, de stocker des substances toxiques ou encore de catalyser [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Plus propre, plus frais et moins cher : La chimie verte fait une percée dans l&#8217;oxydation à basse température</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[catalyseur]]></category>
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					<description><![CDATA[Les scientifiques améliorent leur système catalytique, éliminant les déchets toxiques de métaux lourds et réduisant de plus de moitié les températures de réaction. Et si les fabricants de produits chimiques pouvaient réduire leurs coûts énergétiques tout en éliminant les métaux lourds toxiques de leurs processus ? Des chercheurs de l&#8217;université de Nagoya ont mis au [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;IA aide les chimistes à développer des plastiques plus résistants</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lia-aide-les-chimistes-a-developper-des-plastiques-plus-resistants/168274-2025-08</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Anne Trafton Des chercheurs ont créé des polymères plus résistants à la déchirure en incorporant des molécules sensibles au stress identifiées par un modèle d&#8217;apprentissage automatique. Une nouvelle stratégie visant à renforcer les matériaux polymères pourrait permettre d&#8217;obtenir des plastiques plus durables et de réduire les déchets plastiques, selon des chercheurs du MIT et de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Faut-il jeter l’eau de la bouilloire entre chaque usage ? Voici ce que dit la science</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
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		<category><![CDATA[organique]]></category>
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					<description><![CDATA[Faisal Hai, University of Wollongong La bouilloire est un appareil ménager indispensable dans de nombreux foyers. Comment ferait-on sans elle pour nos boissons chaudes ? Mais peut-on réutiliser l&#8217;eau restée dans la bouilloire après la précédente utilisation ? Bien que l&#8217;eau portée à ébullition soit désinfectée, vous avez peut-être entendu dire que faire bouillir l&#8217;eau [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La chimie des déchets pour des matériaux de construction à faible émission de carbone</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
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					<description><![CDATA[Gina Wadas Depuis son enfance, Hadas Elazar-Mittelman s&#8217;intéresse à la chimie et à la science des matériaux. Elle passait souvent son temps à manipuler du Silly Putty, un jouet en caoutchouc malléable, pour lui donner des formes étranges, ainsi qu&#8217;à plier et casser des objets pour voir si leur forme changeait et comment. En cinquième [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La chimie des électrodes épaisses est plus importante que la structure pour la performance des batteries</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rice Université (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
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		<category><![CDATA[electrode]]></category>
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					<description><![CDATA[Les électrodes de batterie plus épaisses contiennent davantage de matériaux actifs, ce qui promet une densité énergétique plus élevée. Cependant, en ce qui concerne les performances des batteries lithium-ion, les propriétés thermodynamiques des matériaux des électrodes sont plus importantes que leur conception structurelle. Une équipe de chercheurs de l&#8217;université Rice, dirigée par le scientifique Ming [&#8230;]]]></description>
		
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