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	<title>electron &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>electron &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Un nouveau modèle explique comment des électrons uniques endommagent les puces en silicium</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[silicium]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs du Département des Matériaux de l&#8217;UC Santa Barbara ont découvert le mécanisme quantique insaisissable par lequel des électrons énergétiques brisent les liaisons chimiques à l&#8217;intérieur des dispositifs microélectroniques — un processus néfaste qui dégrade lentement les performances avec le temps. Cette découverte, publiée comme Editors&#8217; Suggestion dans Physical Review B, explique des énigmes [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des scientifiques dévoilent un nouvel outil pour observer le comportement quantique en action</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[materiau]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[spectroscopie]]></category>
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					<description><![CDATA[Le mouvement et les structures des électrons décrits en physique quantique permettent aux chercheurs de mieux comprendre comment et pourquoi des matériaux comme les supraconducteurs se comportent ainsi. Les chercheurs de l&#8217;Université Rice, Jianwei Huang et Ming Yi, ont développé une nouvelle capacité, la magnétoARPES, basée sur la spectroscopie de photoémission résolue en angle (ARPES), [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Utiliser des muons pour révéler le comportement des paires d&#8217;électrons supraconducteurs</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[muon]]></category>
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		<category><![CDATA[supraconducteur]]></category>
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					<description><![CDATA[Les matériaux quantiques et les supraconducteurs sont déjà difficiles à comprendre par eux-mêmes. Les supraconducteurs non conventionnels, qui ne peuvent pas être expliqués dans le cadre de la théorie standard, portent l&#8217;énigme à un niveau entièrement nouveau. Un exemple typique de supraconductivité non conventionnelle est le ruthenate de strontium, SRO214, dont les propriétés supraconductrices ont [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un regard plus clair sur les matériaux critiques, grâce aux aimants de réfrigérateur</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
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					<description><![CDATA[Grâce à une technologie de pointe appelée spectroscopie de photoémission résolue en angle (ARPES), les scientifiques sont capables de cartographier la relation entre l&#8217;énergie et l&#8217;impulsion des électrons d&#8217;un matériau, qui code les propriétés électriques, optiques, magnétiques et thermiques du matériau comme un ADN électronique. Mais cette technologie a ses limites : elle ne fonctionne [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le mécanisme de génération d&#8217;électrons libres par l&#8217;hydrogène dans le silicium élucidé pour la première fois</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electron]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[silicium]]></category>
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					<description><![CDATA[Le professeur associé Yuichiro Matsushita du Laboratoire des Matériaux et Structures de l&#8217;Institut des Sciences de Tokyo, Mitsubishi Electric Corporation, le professeur associé Takahide Umeda de l&#8217;Institut des Sciences Pures et Appliquées, Université de Tsukuba et Quemix Corporation ont annoncé avoir réalisé la première élucidation au monde1 de la manière dont l&#8217;hydrogène produit des électrons [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le laser à rayons X suisse (SwissFEL) révèle la danse cachée des électrons</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
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		<category><![CDATA[coherence]]></category>
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					<description><![CDATA[Miriam Arrell &#8211; Institut Paul Scherrer Des scientifiques du laser à électrons libres à rayons X SwissFEL ont réalisé un objectif expérimental longtemps poursuivi en physique : montrer comment les électrons dansent ensemble. La technique, appelée mélange à quatre ondes de rayons X, ouvre une nouvelle voie pour observer comment l&#8217;énergie et l&#8217;information circulent au [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Les électrons retardent derrière les noyaux atomiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[born-oppenheimer]]></category>
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					<description><![CDATA[Oliver Morsch Des chercheurs de l&#8217;ETH Zurich ont démontré, pour la première fois avec une résolution temporelle et spatiale très élevée, que les électrons de certains matériaux bidimensionnels ne suivent le mouvement des noyaux atomiques qu&#8217;avec un certain retard. Cette découverte pourrait conduire à la mise au point de nouveaux dispositifs électroniques à l&#8217;avenir. L&#8217;une [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Impulsion attoseconde record : la caméra la plus rapide pour les électrons</title>
		<link>https://www.enerzine.com/impulsion-attoseconde-record-la-camera-la-plus-rapide-pour-les-electrons/179716-2026-01</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Les électrons déterminent tout : le déroulement des réactions chimiques, la conduction de l&#8217;électricité par les matériaux, le transfert d&#8217;énergie par les molécules biologiques, et le fonctionnement des technologies quantiques. Mais la dynamique des électrons se produit sur des échelles de temps attosecondes – bien trop rapides pour les outils de mesure conventionnels. Les chercheurs [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des scientifiques dévoilent une percée qui pourrait transformer la transmission d&#8217;énergie</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-devoilent-une-percee-qui-pourrait-transformer-la-transmission-denergie/178965-2025-12</link>
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		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Des scientifiques ont découvert un moyen de transférer efficacement le courant électrique à travers des matériaux spécifiques à température ambiante, une découverte qui pourrait révolutionner la supraconductivité et remodeler la préservation et la génération d&#8217;énergie. La percée tant recherchée repose sur l&#8217;application d&#8217;une haute pression à certains matériaux, forçant leurs électrons à se rapprocher et [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le supraconducteur uniquement en surface est le plus étrange de son genre</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 23:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Katja Lesser Quelque chose d&#8217;étrange se passe à l&#8217;intérieur du matériau platine-bismuth-deux (PtBi₂). Une nouvelle étude par des chercheurs de IFW Dresden et du Cluster d&#8217;Excellence ct.qmat démontre que bien que PtBi₂ puisse ressembler à un cristal gris brillant typique, les électrons qui s&#8217;y déplacent font certaines choses jamais vues auparavant. En 2024, l&#8217;équipe de [&#8230;]]]></description>
		
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