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	<title>manganese &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>manganese &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Pourquoi le meulage grossier rend-il l&#8217;acier inoxydable plus sujet à la corrosion ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L&#8217;acier inoxydable est largement reconnu pour son impressionnante résistance à la corrosion, mais il n&#8217;est pas invincible. Lorsqu&#8217;il est exposé à des environnements contenant des ions chlorure, comme l&#8217;eau de mer, le risque de corrosion augmente. Pour obtenir l&#8217;aspect lisse et propre pour lequel le matériau est célèbre, les fabricants meulent généralement la surface pour [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le manganèse fait son apparition en tant que catalyseur potentiel pour les piles à combustible</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
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					<description><![CDATA[Jim Shelton Selon une nouvelle étude de chercheurs de Yale et de l&#8217;Université du Missouri, des catalyseurs chimiques contenant du manganèse — un élément métallique abondant et peu coûteux — se sont avérés très efficaces pour convertir le dioxyde de carbone en formiate, un composé considéré comme un contributeur clé potentiel d&#8217;hydrogène pour la prochaine [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des chercheurs développent des boîtes quantiques dopées magnétiquement</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Greg Bruno Une équipe de scientifiques des matériaux de l&#8217;Université de l&#8217;Oklahoma a réalisé ce que beaucoup dans le domaine pensaient impossible : magnétiser des boîtes quantiques en les « dopant » avec du manganèse. Les implications touchent tout, de la manière dont nous alimentons nos maisons à la façon dont nous construisons des ordinateurs, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une simple solution de stabilisation permet de créer sept nouveaux matériaux céramiques</title>
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		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Mariah Lucas Parfois, moins c’est vraiment plus. En éliminant l&#8217;oxygène pendant la synthèse, une équipe dirigée par des scientifiques des matériaux de Penn State a créé sept nouveaux oxydes à haute entropie, ou HEO: une classe de céramiques composée de cinq métaux ou plus avec un potentiel pour des applications dans le stockage d&#8217;énergie, l&#8217;électronique [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le secret du manganèse dans la production d&#8217;hydrogène enfin percé</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 07:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[antihydrogene]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans la course à l&#8217;énergie propre, l&#8217;hydrogène produit par électrolyse de l&#8217;eau fait figure de champion. Les scientifiques explorent des catalyseurs innovants, mêlant cobalt et manganèse, pour remplacer les coûteux métaux précieux. Longtemps énigmatique, le rôle du manganèse dans ces catalyseurs vient d&#8217;être déchiffré par une équipe de chercheurs allemands. Cette découverte ouvre la voie [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le manganèse comme une alternative durable pour les batteries lithium-ion</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-manganese-comme-une-alternative-durable-pour-les-batteries-lithium-ion/145977-2024-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 12:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;adoption croissante des batteries lithium-ion rechargeables soulève des inquiétudes quant à la disponibilité des matériaux traditionnels pour leurs cathodes. Une équipe de chercheurs américains a récemment mis en lumière une alternative prometteuse : le manganèse. Le manganèse, cinquième métal le plus abondant dans la croûte terrestre, pourrait transformer la conception des cathodes des batteries lithium-ion. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une nouvelle batterie au manganèse pour stocker l&#8217;énergie renouvelable</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 08:15:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs du MIT ont développé un nouveau matériau pour les batteries lithium-ion, basé sur le manganèse. Plus abordable et performant que les batteries actuelles, il pourrait accélérer le déploiement des énergies renouvelables et des véhicules électriques. L&#8217;innovation réside dans l&#8217;utilisation d&#8217;un composé appelé DRXPS, qui combine les avantages de deux familles de matériaux pour [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Hydrogène vert : les Japonais réduisent de 95% le besoin en iridium</title>
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		<pubDate>Mon, 13 May 2024 08:20:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[iridium]]></category>
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					<description><![CDATA[Parmi les solutions envisagées dans la transition vers une économie énergétique décarbonée , l&#8217;hydrogène apparaît comme un vecteur énergétique prometteur. La production d&#8217;hydrogène « vert » à grande échelle se heurte encore à un obstacle de taille : la rareté de l&#8217;iridium, un métal indispensable à ce processus. Une équipe de chercheurs japonais vient de franchir un [&#8230;]]]></description>
		
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