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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>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>
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		<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>
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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>
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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>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[gallium]]></category>
		<category><![CDATA[metal-first]]></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>
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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>
		<category><![CDATA[plasmons]]></category>
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		<category><![CDATA[spin]]></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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		<title>Des scientifiques parviennent à diriger les réactions chimiques à l&#8217;échelle atomique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atomique]]></category>
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					<description><![CDATA[Les physiciens se rapprochent du contrôle des réactions chimiques à l&#8217;échelle d&#8217;une seule molécule &#8211; cela pourrait-il façonner l&#8217;avenir de la recherche pharmaceutique ? Le contrôle de la matière au niveau atomique a fait un grand pas en avant, grâce aux recherches révolutionnaires en nanotechnologie menées par une équipe internationale de scientifiques dirigée par des [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Les chercheurs du KIST dévoilent des perspectives nanoscopiques sur les baisses de performance</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
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		<category><![CDATA[degradation]]></category>
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		<category><![CDATA[nano]]></category>
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					<description><![CDATA[Alors que la course à l&#8217;hydrogène s&#8217;intensifie à l&#8217;échelle mondiale, des scientifiques coréens viennent de réaliser une découverte capitale. L&#8217;équipe de recherche du KIST, emmenée par Hye Jung Chang et Kyung Joong Yoon, a réussi l&#8217;exploit d&#8217;observer, à l&#8217;échelle du nanomètre, les tout premiers signes de dégradation des cellules qui déclenche la baisse de performance [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des chercheurs observent la naissance de nanoparticules grâce à une technique innovante</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 23:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electrodeposition]]></category>
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		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
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					<description><![CDATA[La miniaturisation des matériaux bouleverse les fondements de la physique moderne. Les laboratoires du monde entier multiplient les recherches sur les nanoparticules métalliques, dont la taille varie de quelques atomes à plusieurs milliers de molécules. Une découverte remarquable vient d&#8217;être réalisée par une équipe internationale, sous la direction de l&#8217;Institut de Physique Nucléaire de l&#8217;Académie [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Pourquoi les batteries LFP cachent-elles 25% de leur potentiel ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/pourquoi-les-batteries-lfp-cachent-elles-25-de-leur-potentiel/142969-2024-08</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 06:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
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					<description><![CDATA[Les voitures électriques, les systèmes de stockage d&#8217;énergie et les outils sans fil ont un point commun : ils dépendent tous de batteries performantes. Parmi elles, les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) se distinguent par leur longévité, leur coût abordable et leur sécurité. Pourtant, un mystère persistait : pourquoi ces batteries n&#8217;atteignent-elles que 75% de leur [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;invisible devient visible : la microscopie franchit une nouvelle frontière</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[tomographie]]></category>
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					<description><![CDATA[Les chercheurs australiens ont développé une nouvelle méthode de microscopie permettant d&#8217;observer les changements infimes dans l&#8217;architecture atomique des matériaux cristallins. La recherche présente une nouvelle approche pour décoder les relations atomiques au sein des matériaux. L&#8217;équipe dirigée par le professeur Simon Ringer a exploité la puissance de la tomographie par sonde atomique (APT) pour [&#8230;]]]></description>
		
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