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	<title>electronique &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>electronique &#8211; Enerzine</title>
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		<title>De l&#8217;électronique de puissance GaN pour la recharge bidirectionnelle monophasée en courant continu des véhicules électriques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[electrique]]></category>
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		<category><![CDATA[gan]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Institut Fraunhofer de physique des solides appliquée IAF ont développé un module d&#8217;électronique de puissance à base de nitrure de gallium (GaN) pour les systèmes de charge bidirectionnelle en courant continu (CC) de 800 V. Ce module fait partie du projet GaN4EmoBiL (« Semi-conducteurs de puissance GaN pour la mobilité électrique et [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des chercheurs résolvent un problème ancien dans la mesure des défauts des semi-conducteurs</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-resolvent-un-probleme-ancien-dans-la-mesure-des-defauts-des-semi-conducteurs/186892-2026-05</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[defauts]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs des Sandia National Laboratories et de l&#8217;Université d&#8217;Auburn ont mis au point une nouvelle méthode pour détecter plus précisément les défauts à l&#8217;échelle atomique dans les matériaux électroniques, une avancée qui pourrait aider à améliorer des technologies allant des véhicules électriques à l&#8217;électronique de puissance. L&#8217;étude, récemment acceptée pour publication dans le Journal [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La structure cachée derrière une classe de matériaux largement utilisée</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-structure-cachee-derriere-une-classe-de-materiaux-largement-utilisee/186678-2026-05</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atomique]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[ferroelectriques]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
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					<description><![CDATA[Zach Winn Des matériaux appelés ferroélectriques relaxeurs sont utilisés depuis des décennies dans des technologies telles que les ultrasons, les microphones et les systèmes sonar. Leurs propriétés uniques proviennent de leur structure atomique, mais cette structure a obstinément échappé à toute mesure directe. Aujourd&#8217;hui, une équipe de chercheurs du MIT et d&#8217;ailleurs a caractérisé directement [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des ordinateurs ultra-rapides contrôlés par la lumière</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-ordinateurs-ultra-rapides-controles-par-la-lumiere/183809-2026-03</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avenir de nos ordinateurs sera littéralement à la vitesse de la lumière. Des impulsions lumineuses extrêmement courtes peuvent réaliser des opérations logiques ultra-rapides : ce sont les conclusions d&#8217;une étude récemment publiée dans la prestigieuse revue Nature Photonics. L&#8217;étude a été menée par un groupe de chercheurs du Département de physique du Politecnico di Milano [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Détection de gaz sans chaleur : la technologie de nez électronique à LED améliore la détection multi-gaz</title>
		<link>https://www.enerzine.com/detection-de-gaz-sans-chaleur-la-technologie-de-nez-electronique-a-led-ameliore-la-detection-multi-gaz/183355-2026-03</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;Institut de recherche coréen des normes et des sciences (KRISS) a développé une technologie de capteur de gaz de nouvelle génération qui utilise une lumière LED peu coûteuse et sûre pour distinguer précisément plusieurs gaz dangereux. Par rapport aux capteurs conventionnels qui fonctionnent à haute température, la nouvelle technologie consomme beaucoup moins d&#8217;énergie, offrant une [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une technique détecte les défauts cachés pour améliorer la fiabilité de l&#8217;électronique ultramince</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[defaut]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
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		<category><![CDATA[isolation]]></category>
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					<description><![CDATA[Les futurs dispositifs continueront d&#8217;explorer la frontière de l&#8217;infiniment petit, et à des échelles où la fonctionnalité dépend de quelques atomes, la plus infime imperfection compte. Des chercheurs de l&#8217;Université Rice ont montré que des défauts difficiles à détecter dans un isolant bidimensionnel très utilisé peuvent piéger des charges électriques et affaiblir localement le matériau, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Écoulement hydrodynamique de la chaleur : quand elle remonte vers le chaud</title>
		<link>https://www.enerzine.com/ecoulement-hydrodynamique-de-la-chaleur-quand-elle-remonte-vers-le-chaud/182521-2026-02</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[thermique]]></category>
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					<description><![CDATA[Pour comprendre comment la chaleur s&#8217;écoule normalement, vous pourriez étudier le deuxième principe de la thermodynamique – ou envelopper vos mains autour d&#8217;une tasse de café brûlante. Les deux nous disent que la chaleur tend à s&#8217;écouler vers les régions plus froides. Lorsque l&#8217;énergie thermique d&#8217;un matériau augmente, ses atomes vibrent, et la mécanique quantique [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Au-delà du silicium : l&#8217;électronique à l&#8217;échelle d&#8217;une seule molécule</title>
		<link>https://www.enerzine.com/au-dela-du-silicium-lelectronique-a-lechelle-dune-seule-molecule/181529-2026-02</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs moleculaires]]></category>
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		<category><![CDATA[post-silicium]]></category>
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					<description><![CDATA[Alors que l&#8217;électronique à base de silicium approche de ses limites fondamentales, les chercheurs se tournent vers les molécules en tant que dispositifs fonctionnels les plus petits possibles. L&#8217;électronique moléculaire remplace les transistors classiques par des molécules individuelles qui contrôlent le courant via des effets quantiques plutôt qu&#8217;un flux de charges classique. Des progrès récents [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La réparation d&#8217;équipements électriques gagne du terrain en France</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-reparation-dequipements-electriques-gagne-du-terrain-en-france/181322-2026-01</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
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		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
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		<category><![CDATA[reparation]]></category>
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					<description><![CDATA[Trois ans après son lancement, le Bonus Réparation a permis de financer près de 1,9 million de réparations d&#8217;appareils électriques et électroniques en France. Ce dispositif, qui offre une aide comprise entre 15 et 60 euros, s&#8217;appuie sur un réseau de près de 9 000 réparateurs labellisés et bénéficie d&#8217;une plateforme unique, JeRepare.fr, pour simplifier [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une théorie vieille de dix ans devient réalité : un matériau topologique 2D enfin réalisé</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-theorie-vieille-de-dix-ans-devient-realite-un-materiau-topologique-2d-enfin-realise/181088-2026-01</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[2D]]></category>
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		<category><![CDATA[topologique]]></category>
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					<description><![CDATA[Des physiciens de l&#8217;université de Jyväskylä et de l&#8217;université Aalto (Finlande) ont réalisé expérimentalement un isolant topologique cristallin bidimensionnel. Ce matériau quantique avait été prédit théoriquement il y a plus de dix ans mais était resté inaccessible en raison de défis matériels.  Les chercheurs ont réalisé le matériau topologique bidimensionnel longtemps recherché. Les travaux ont [&#8230;]]]></description>
		
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