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	<title>microscopie &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>microscopie &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Les photons créent des boîtes dorées, les électrons mènent aux coquilles</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electrons]]></category>
		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
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		<category><![CDATA[photons]]></category>
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					<description><![CDATA[« … nous avons observé le processus tantôt au moyen d&#8217;électrons, tantôt au moyen de photons dans le domaine d&#8217;énergie des rayons X – et bien que dans les deux cas nous observions les mêmes substances réagir entre elles, nous avons vu quelque chose de différent », explique la professeure Magdalena Parlinska de l&#8217;Institut de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Quantique : la limite espace-temps de l&#8217;électron enfin observée</title>
		<link>https://www.enerzine.com/quantique-la-limite-espace-temps-de-lelectron-enfin-observee/190125-2026-07</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electron]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe de physiciens de l&#8217;Université de Ratisbonne a observé pour la première fois une limite quantique fondamentale qui encadre la mesure simultanée de la position et de l&#8217;évolution temporelle d&#8217;un électron unique. Les résultats établissent un compromis distinct du principe d&#8217;incertitude d&#8217;Heisenberg et fixent des bornes concrètes pour les futures technologies quantiques. Suivre un [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La microscopie en temps réel révèle la croissance des nanofils semi-conducteurs</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bismuth]]></category>
		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
		<category><![CDATA[nanofils]]></category>
		<category><![CDATA[tellure]]></category>
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					<description><![CDATA[Des scientifiques du National Graphene Institute de l&#8217;Université de Manchester et de l&#8217;Université Sun Yat-sen ont capturé la croissance de nanostructures semi-conductrices de tellure en liquide en temps réel, révélant comment de minuscules particules germes se forment, se transforment en nanofils et entrent en compétition pour le matériau au fur et à mesure que les [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une avancée majeure en microscopie ouvre une fenêtre inédite sur nos cellules</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellulaire]]></category>
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		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans une réalisation majeure de l’imagerie biologique, des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley et de Biohub ont annoncé aujourd’hui la démonstration réussie de la plaque de phase laser, un dispositif novateur qui améliore considérablement le contraste des images produites par les cryo-microscopes électroniques, ouvrant une toute nouvelle perspective sur la biologie humaine. La [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Méthode de microscopie ultrarapide pour les processus optiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/methode-de-microscopie-ultrarapide-pour-les-processus-optiques/187829-2026-06</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[energetiques]]></category>
		<category><![CDATA[holographique]]></category>
		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
		<category><![CDATA[optiques]]></category>
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					<description><![CDATA[Une méthode de microscopie extrêmement rapide pour étudier l&#8217;interaction de la lumière et de la matière permet d&#8217;étudier les processus optiques sur des échelles de temps très courtes. À cette fin, une équipe de recherche germano-italienne combine l&#8217;imagerie holographique avec la spectroscopie ultrarapide de manière innovante. De cette manière, même les phénomènes électroniques et magnétiques [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un plastique extensible conduit l&#8217;électricité grâce à des fibres microscopiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[conductivité]]></category>
		<category><![CDATA[fibres]]></category>
		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
		<category><![CDATA[plastique]]></category>
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					<description><![CDATA[Ty Tkacik Un plastique extensible et conducteur pourrait alimenter la prochaine génération d&#8217;appareils biomédicaux implantables, comme des pacemakers ou des moniteurs de glucose plus durables, selon Enrique Gomez, professeur de génie chimique à Penn State. En utilisant une technologie d&#8217;imagerie avancée pour examiner un matériau extensible couramment utilisé dans la robotique douce et les écrans [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>IIT : une technique de microscopie qui préserve les conditions naturelles des cellules</title>
		<link>https://www.enerzine.com/iit-une-nouvelle-technique-de-microscopie-qui-preserve-les-conditions-naturelles-des-cellules/180513-2026-01</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
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		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Institut italien de technologie ont mis au point une technique de microscopie optique permettant d&#8217;étudier les cellules sans agents de contraste. La prochaine étape consistera à utiliser l&#8217;IA pour enrichir les images d&#8217;informations moléculaires liées aux maladies. Des chercheurs de l&#8217;Institut italien de technologie (IIT-Italian Institute of Technology) ont développé une technique [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des scientifiques créent des lentilles haute qualité à bas coût pour la microscopie super-résolution</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[lentille]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs ont démontré que des imprimantes 3D grand public et des matériaux peu coûteux peuvent être utilisés pour produire des composants optiques multi-éléments permettant l&#8217;imagerie super-résolution, chaque lentille coûtant moins d&#8217;un dollar à fabriquer. Cette nouvelle approche de fabrication est appelée à élargir l&#8217;accès à des pièces optiques entièrement personnalisables et pourrait permettre la [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Découverte d&#8217;un correctif pour le problème insaisissable du contact entre le gallium et l&#8217;oxyde de gallium</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cornell Université (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
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		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
		<category><![CDATA[titane]]></category>
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					<description><![CDATA[Syl Kacapyr Des chercheurs de Cornell ont découvert un coupable presque invisible qui entrave le développement de l&#8217;électronique haute puissance de la prochaine génération : une couche microscopique de contamination par le carbone, souvent laissée par l&#8217;exposition à l&#8217;air et les techniques de fabrication, qui entrave le flux électrique dans les dispositifs fabriqués avec de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des chercheurs cartographient avec précision le comportement des ondes plasmoniques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-cartographient-avec-precision-le-comportement-des-ondes-plasmoniques/153427-2025-01</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 05:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
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					<description><![CDATA[Comment la science des matériaux s&#8217;adapte-t-elle aux besoins des technologies de plus en plus miniaturisées ? La réponse réside dans l&#8217;exploration des phénomènes plasmoniques, qui offrent de nouvelles méthodes pour manipuler la lumière à l&#8217;échelle nanométrique. Les recherches récentes démontrent comment des techniques innovantes permettent d&#8217;étudier ces phénomènes avec une précision inégalée, promettant ainsi des [&#8230;]]]></description>
		
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