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	<title>materiaux &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>materiaux &#8211; Enerzine</title>
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		<title>De la lumière sans électricité ? Des algues luminescentes pourraient le permettre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[algues]]></category>
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		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
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					<description><![CDATA[Imaginez une mer de lumières bleues scintillantes pulsant au rythme de la musique. Mais au lieu de bâtons lumineux remplis de produits chimiques toxiques, la luminescence provient d’algues vivantes, qui brillent à la demande. Dans une nouvelle étude publiée le 6 mai dans Science Advances, des chercheurs de l’Université du Colorado Boulder et leurs collaborateurs [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une percée dans la recherche sur les magnons ouvre la voie à des mini-ordinateurs quantiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[duree]]></category>
		<category><![CDATA[magnons]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
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					<description><![CDATA[Les magnons sont de minuscules ondes dans l&#8217;aimantation et des éléments de construction idéaux pour les systèmes quantiques hybrides et la métrologie quantique. Cependant, leur durée de vie auparavant trop courte, d&#8217;au plus quelques centaines de nanosecondes, constituait un obstacle. Une équipe internationale de physiciens dirigée par Andrii Chumak de l&#8217;Université de Vienne a désormais [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La structure cachée derrière une classe de matériaux largement utilisée</title>
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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>
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		<category><![CDATA[ferroelectriques]]></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>Une découverte inattendue élargit la palette des matériaux pour l&#8217;énergie solaire</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[synthese]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs des universités de Warwick et de Birmingham ont identifié plusieurs matériaux jusqu&#8217;alors inconnus, dont une quatrième forme de vanadiate de bismuth, en observant les étapes intermédiaires d&#8217;une synthèse chimique. Publiée dans Nature Communications, la découverte ouvre des perspectives pour la production de carburants solaires et le stockage d&#8217;énergie. La quête de nouveaux matériaux [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Exploiter les gains quantiques devient possible après la résolution instantanée d&#8217;un problème de simulation massive</title>
		<link>https://www.enerzine.com/exploiter-les-gains-quantiques-devient-possible-apres-la-resolution-instantanee-dun-probleme-de-simulation-massive/185923-2026-04</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmes]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[quasicristaux]]></category>
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					<description><![CDATA[Les technologies quantiques comme les ordinateurs quantiques sont construites à partir de matériaux quantiques. Ces types de matériaux présentent des propriétés quantiques lorsqu&#8217;ils sont exposés aux bonnes conditions. Curieusement, les ingénieurs peuvent également déclencher un comportement quantique en manipulant la structure d&#8217;un matériau, par exemple en empilant des couches de graphène les unes sur les [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>IBM franchit une étape décisive avec la simulation quantique d&#8217;un matériau réel</title>
		<link>https://www.enerzine.com/ibm-franchit-une-etape-decisive-avec-la-simulation-quantique-dun-materiau-reel/184866-2026-04</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
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		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
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					<description><![CDATA[IBM a annoncé jeudi que son ordinateur quantique a simulé avec précision le comportement d&#8217;un cristal magnétique, le fluorure de cuivre et de potassium, produisant des résultats qui correspondent aux expériences de diffusion de neutrons menées dans des laboratoires nationaux américains. La réalisation, considérée jusqu&#8217;alors hors de portée du matériel quantique actuel, marque un tournant [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Xanadu déploie un algorithme quantique pour percer les secrets des batteries</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[xanadu]]></category>
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					<description><![CDATA[La société canadienne Xanadu Quantum Technologies, en partenariat avec l&#8217;Université de Toronto et le Conseil national de recherches du Canada, a développé un nouvel algorithme quantique destiné à accélérer la découverte de matériaux pour batteries de nouvelle génération. Publié le 18 mars, ce travail vise à combler un fossé de prédiction dans la simulation des [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des matériaux conçus pour s&#8217;auto-réparer et durer des siècles</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-materiaux-concus-pour-sauto-reparer-et-durer-des-siecles/182841-2026-02</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[autoreparation]]></category>
		<category><![CDATA[composite]]></category>
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					<description><![CDATA[H&#8217;Rina DeTroy  Les chercheurs de NC State ont prouvé qu’un système thermodynamique d’auto-cicatrisation peut réparer les fissures et fractures dans les matériaux manufacturés au moins 1 000 fois — un avantage particulièrement bénéfique pour les vaisseaux spatiaux opérant dans des environnements trop inaccessibles pour des réparations de routine. Des chercheurs de l&#8217;université d&#8217;État de Caroline [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des chercheurs créent des matériaux ultra-étirables et répulsifs aux liquides par ablation laser</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-creent-des-materiaux-ultra-etirables-et-repulsifs-aux-liquides-par-ablation-laser/182623-2026-02</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[superomniphobe]]></category>
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					<description><![CDATA[Tracey Peake Des chercheurs de l&#8217;Université d&#8217;État de Caroline du Nord ont utilisé l&#8217;ablation laser pour créer des matériaux ultra-étirables et superomniphobes sans recourir à des solvants chimiques agressifs. Ces matériaux – utiles dans des applications allant de la robotique douce aux patchs de peau artificielle – conservent leurs propriétés superomniphobes (c&#8217;est-à-dire super-répulsives) lorsqu&#8217;ils sont [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un matériau programmable façon Lego imite la flexibilité du vivant</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-materiau-programmable-facon-lego-imite-la-flexibilite-du-vivant/182021-2026-02</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Des ingénieurs en mécanique de l&#8217;Université Duke ont démontré une méthode de preuve de concept pour programmer des propriétés mécaniques dans des blocs de construction solides de type Lego. En contrôlant la solidité de centaines de cellules individuelles selon des motifs spécifiques, cette approche pourrait permettre à la robotique futuriste de modifier ses propriétés mécaniques [&#8230;]]]></description>
		
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