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	<title>cristal &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>cristal &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Un cristal chinois ouvre la voie aux horloges nucléaires au thorium</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Institut technique de physique et de chimie du Xinjiang ont développé le premier cristal capable de produire la lumière ultraviolette nécessaire aux horloges nucléaires au thorium-229. Leur technique, publiée dans Advanced Materials, pourrait permettre à terme la navigation autonome des sous-marins et des sondes spatiales sans recours au GPS. La course aux [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des chercheurs développent une nouvelle stratégie pour améliorer les cellules solaires à pérovskite inversées</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
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		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
		<category><![CDATA[solvant]]></category>
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					<description><![CDATA[Les cellules solaires à pérovskite classiques (PSC) — qui placent la couche de transport d&#8217;électrons sous l&#8217;absorbeur en pérovskite et la couche de transport de trous au-dessus — présentent des limites en matière de fabrication à grande échelle et de stabilité. En revanche, les PSC inversées — qui inversent les positions des couches de transport [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un cristal courant s&#8217;avère idéal pour les technologies lumineuses à basse température</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Andrew Myers Les performances impressionnantes du titanate de strontium à des températures extrêmement basses en font un matériau clé pour les dispositifs cryogéniques avancés dans l&#8217;informatique quantique et l&#8217;exploration spatiale. Faits marquants - Des ingénieurs de Stanford ont identifié le titanate de strontium (STO) comme un matériau améliorant les propriétés optiques et mécaniques aux températures [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des transistors innovants pour les puces quantiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-transistors-innovants-pour-les-puces-quantiques/173165-2025-10</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Wien Université technique (AUT)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
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					<description><![CDATA[Une nouvelle technologie de transistor ne nécessite pas de dopage des semi-conducteurs, ce qui offre des avantages décisifs pour le contrôle et la lecture des puces quantiques. Plus les composants électroniques sont petits, plus leur fabrication est complexe. Cela pose un problème majeur à l&#8217;industrie des puces depuis des années. À l&#8217;université technique de Vienne, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Découverte d&#8217;un nouveau type de cristaux temporels</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Wien Université technique (AUT)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[fluctuation]]></category>
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					<description><![CDATA[Un phénomène quantique exotique se manifeste dans des conditions où l&#8217;on ne s&#8217;y attend pas normalement, montrent des scientifiques de l&#8217;Université technique de Vienne (TU Wien). La nature connaît de nombreux rythmes : les saisons résultent du mouvement de la Terre autour du soleil, le tic-tac d&#8217;une horloge à pendule résulte de l&#8217;oscillation de son [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Ce cristal mince comme un atome pourrait diviser par dix l’énergie des mémoires</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 19:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[À l’heure où la planète s’inquiète de la facture énergétique du numérique, une équipe de l’Université de technologie Chalmers (Suède) a dévoilé un matériau magnétique d’à peine quelques atomes d’épaisseur capable de diviser par dix la consommation des futures puces mémoire. En réunissant, pour la première fois, deux forces magnétiques antagonistes au sein d’une seule [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Sous un simple rayon lumineux, la matière s’anime en motifs répétés à l’infini</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[À l’Université du Colorado à Boulder, deux physiciens viennent de rendre tangible une idée longtemps confinée aux marges de la théorie : un système matériel dont les composants, sans apport d’énergie extérieure continue, entrent spontanément en mouvement et répètent indéfiniment leur chorégraphie. Hanqing Zhao, doctorant, et Ivan Smalyukh, professeur de physique, ont conçu un cristal [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une géométrie cachée de la matière quantique mise en évidence par des chercheurs</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
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					<description><![CDATA[Un paysage insoupçonné vient d’apparaître dans l’univers de l’infiniment petit. Des physiciens de l’Université de Genève, épaulé·es par des collègues italiens, annoncent avoir observé pour la première fois une métrique quantique au sein d’un matériau complexe, une géométrie jusque-là cantonnée aux théories abstraites. En déformant subtilement la trajectoire des électrons, ce phénomène pourrait révolutionner l’électronique [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des scientifiques découvrent l&#8217;une des jonctions semi-conductrices les plus fines au monde se formant à l&#8217;intérieur d&#8217;un matériau quantique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-decouvrent-lune-des-jonctions-semi-conductrices-les-plus-fines-au-monde-se-formant-a-linterieur-dun-materiau-quantique/163384-2025-05</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Chicago Université (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[spintronique]]></category>
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					<description><![CDATA[Sarah C.P. Williams Les scientifiques qui étudient un matériau quantique prometteur sont tombés sur une surprise : dans sa structure cristalline, le matériau forme naturellement l&#8217;une des jonctions semi-conductrices les plus fines au monde, un élément constitutif de la plupart des appareils électroniques modernes. La jonction ne fait que 3,3 nanomètres d&#8217;épaisseur, soit environ 25 [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un modèle de cristal colloïdal pour la sélection contrôlée des polymorphes</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-modele-de-cristal-colloidal-pour-la-selection-controlee-des-polymorphes/161739-2025-04</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[polymorphe]]></category>
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					<description><![CDATA[Jun Nozawa &#124; U. Tohoku Les polymorphes ne sont pas des bêtes mythiques et chimériques : il s&#8217;agit de substances dont la composition chimique est identique, mais dont la structure cristalline diffère et qui présentent également des propriétés physiques et chimiques différentes. En pratique, cela signifie que les entreprises souhaitent souvent créer un certain polymorphe, [&#8230;]]]></description>
		
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