<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moleculaire &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/moleculaire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 18:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>moleculaire &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un « microscope de poche » portable permet d&#8217;observer directement les molécules, sans coloration nécessaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-microscope-de-poche-portable-permet-dobserver-directement-les-molecules-sans-coloration-necessaire/180100-2026-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-microscope-de-poche-portable-permet-dobserver-directement-les-molecules-sans-coloration-necessaire/180100-2026-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[microscope]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=180100</guid>

					<description><![CDATA[Pendant des siècles, l&#8217;imagerie biologique a reposé sur des colorants et des marqueurs fluorescents pour visualiser les structures cellulaires – une pratique qui non seulement altère les échantillons, mais peut aussi retarder des décisions médicales cruciales. La coloration traditionnelle peut prendre 20 à 30 minutes pendant une chirurgie, retardant potentiellement des décisions critiques sur les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-microscope-de-poche-portable-permet-dobserver-directement-les-molecules-sans-coloration-necessaire/180100-2026-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encoder l&#8217;intelligence adaptative dans la matière moléculaire par conception</title>
		<link>https://www.enerzine.com/encoder-lintelligence-adaptative-dans-la-matiere-moleculaire-par-conception/179553-2026-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/encoder-lintelligence-adaptative-dans-la-matiere-moleculaire-par-conception/179553-2026-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[adaptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<category><![CDATA[neuromorphique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=179553</guid>

					<description><![CDATA[Depuis plus de 50 ans, les scientifiques cherchent des alternatives au silicium pour construire l&#8217;électronique moléculaire. La vision était élégante ; la réalité s&#8217;est avérée bien plus complexe. Dans un dispositif, les molécules ne se comportent pas comme des entités ordonnées de manuel, mais comme des systèmes d&#8217;interaction dense où les électrons circulent, les ions [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/encoder-lintelligence-adaptative-dans-la-matiere-moleculaire-par-conception/179553-2026-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un réglage moléculaire fin augmente l&#8217;efficacité des cellules solaires tandem</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-reglage-moleculaire-fin-augmente-lefficacite-des-cellules-solaires-tandem/178902-2025-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-reglage-moleculaire-fin-augmente-lefficacite-des-cellules-solaires-tandem/178902-2025-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=178902</guid>

					<description><![CDATA[Avec des contacts conçus moléculairement de manière ciblée, des chercheurs de la LMU atteignent un rendement de 31,4 % pour des cellules tandem pérovskite-silicium. Les cellules solaires tandem pérovskite-silicium sont considérées comme une technologie clé pour le photovoltaïque. Grâce à leur conception, elles utilisent la lumière du soleil plus efficacement que les cellules en silicium [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-reglage-moleculaire-fin-augmente-lefficacite-des-cellules-solaires-tandem/178902-2025-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Nobel de chimie 2025 distingue les inventeurs des réseaux métallo-organiques poreux</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-nobel-de-chimie-2025-distingue-les-inventeurs-des-reseaux-metallo-organiques-poreux/173463-2025-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-nobel-de-chimie-2025-distingue-les-inventeurs-des-reseaux-metallo-organiques-poreux/173463-2025-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 16:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[MOF]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=173463</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Académie royale des sciences de Suède a décerné le Prix Nobel de chimie 2025 à Susumu Kitagawa, Richard Robson et Omar Yaghi pour leurs travaux sur les réseaux métallo-organiques, une forme inédite d&#8217;architecture moléculaire aux propriétés exceptionnelles. Ces structures cristallines poreuses, capables de capturer des gaz, de stocker des substances toxiques ou encore de catalyser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-nobel-de-chimie-2025-distingue-les-inventeurs-des-reseaux-metallo-organiques-poreux/173463-2025-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des matériaux intelligents perturbateurs qui s&#8217;adaptent au monde réel</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-materiaux-intelligents-perturbateurs-qui-sadaptent-au-monde-reel/170395-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-materiaux-intelligents-perturbateurs-qui-sadaptent-au-monde-reel/170395-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cages]]></category>
		<category><![CDATA[membrane]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<category><![CDATA[poreux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=170395</guid>

					<description><![CDATA[Les matériaux réactifs qui s&#8217;illuminent, se déplacent ou changent de forme en réponse à des stimuli moléculaires externes sont sur le point de bouleverser toute une série de technologies. Des doigts robotiques souples capables de saisir et de relâcher délicatement des objets fragiles à la demande aux moniteurs luminescents de la qualité de l&#8217;eau qui [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-materiaux-intelligents-perturbateurs-qui-sadaptent-au-monde-reel/170395-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des simulations par superordinateur montrent comment accélérer les réactions chimiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-simulations-par-superordinateur-montrent-comment-accelerer-les-reactions-chimiques/166780-2025-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-simulations-par-superordinateur-montrent-comment-accelerer-les-reactions-chimiques/166780-2025-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[supercalculateur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=166780</guid>

					<description><![CDATA[Coury Turczyn À l&#8217;aide du supercalculateur Summit, désormais hors service, les chercheurs du laboratoire national d&#8217;Oak Ridge du département américain de l&#8217;Énergie ont réalisé les simulations de dynamique moléculaire les plus importantes et les plus précises à ce jour sur l&#8217;interface entre l&#8217;eau et l&#8217;air lors d&#8217;une réaction chimique. Ces simulations ont permis de découvrir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-simulations-par-superordinateur-montrent-comment-accelerer-les-reactions-chimiques/166780-2025-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des chimistes créent un aimant moléculaire qui pourrait multiplier par 100 la capacité de stockage des données</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chimistes-creent-un-aimant-moleculaire-qui-pourrait-multiplier-par-100-la-capacite-de-stockage-des-donnees/165845-2025-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-chimistes-creent-un-aimant-moleculaire-qui-pourrait-multiplier-par-100-la-capacite-de-stockage-des-donnees/165845-2025-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=165845</guid>

					<description><![CDATA[Des scientifiques de l&#8217;université de Manchester ont conçu une molécule capable de mémoriser des informations magnétiques à la température la plus élevée jamais enregistrée pour ce type de matériau. Véritable aubaine pour l&#8217;avenir des technologies de stockage de données, les chercheurs ont mis au point un nouvel aimant à molécule unique qui conserve sa mémoire [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-chimistes-creent-un-aimant-moleculaire-qui-pourrait-multiplier-par-100-la-capacite-de-stockage-des-donnees/165845-2025-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un matériau clé pour l&#8217;optique du futur : le titanate de strontium en films minces</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-materiau-cle-pour-loptique-du-futur-le-titanate-de-strontium-en-films-minces/163227-2025-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-materiau-cle-pour-loptique-du-futur-le-titanate-de-strontium-en-films-minces/163227-2025-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline du Nord Université d'État (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[detection]]></category>
		<category><![CDATA[film mince]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=163227</guid>

					<description><![CDATA[Dans un laboratoire américain, une équipe de chercheurs a mis au point une technologie qui pourrait transformer notre manière d’interpréter le monde invisible. Leur découverte repose sur l’utilisation de films minces de titanate de strontium (SrTiO₃) capables de comprimer la lumière infrarouge avec une efficacité inégalée. Leur recherche marque un tournant dans la manipulation de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-materiau-cle-pour-loptique-du-futur-le-titanate-de-strontium-en-films-minces/163227-2025-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydrogène vert : un verrou moléculaire identifié pourrait réduire les coûts de production</title>
		<link>https://www.enerzine.com/hydrogene-vert-un-verrou-moleculaire-identifie-pourrait-reduire-les-couts-de-production/161068-2025-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/hydrogene-vert-un-verrou-moleculaire-identifie-pourrait-reduire-les-couts-de-production/161068-2025-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Northwestern Université (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[alcalin]]></category>
		<category><![CDATA[catalyseur]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=161068</guid>

					<description><![CDATA[Franz Geiger Produire de l&#8217;hydrogène propre en scindant des molécules d&#8217;eau par électrolyse est une technologie clé pour la décarbonation, mais elle bute sur un rendement énergétique insuffisant qui entrave son déploiement massif. Si le procédé permet de séparer les molécules d’eau (H₂O) en hydrogène (H₂) et oxygène (O₂), il requiert en pratique bien plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/hydrogene-vert-un-verrou-moleculaire-identifie-pourrait-reduire-les-couts-de-production/161068-2025-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Micro-nageurs artificiels : une découverte qui bouleverse le transport moléculaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/micro-nageurs-artificiels-une-decouverte-qui-bouleverse-le-transport-moleculaire/149411-2024-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/micro-nageurs-artificiels-une-decouverte-qui-bouleverse-le-transport-moleculaire/149411-2024-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Twente Université (NLD)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[micronageur]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=149411</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;application d&#8217;un champ électrique permet de manipuler le mouvement de micro-nageurs. Des scientifiques de l&#8217;Institut Max Planck pour la dynamique et l&#8217;auto-organisation (MPI-DS), de l&#8217;Institut indien de technologie (IIT) d&#8217;Hyderabad et de l&#8217;Université de Twente, aux Pays-Bas, décrivent les principes physiques sous-jacents en comparant les expériences et les prédictions de la modélisation théorique. Ils sont [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/micro-nageurs-artificiels-une-decouverte-qui-bouleverse-le-transport-moleculaire/149411-2024-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
