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	<title>nanoparticules &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>nanoparticules &#8211; Enerzine</title>
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		<title>L&#8217;imagerie en temps réel des microplastiques dans le corps améliore la compréhension des risques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
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		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
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					<description><![CDATA[Les microplastiques (MP), définis comme des fragments de plastique dont la taille varie de quelques millimètres (&#60;5 mm) à quelques nanomètres, constituent une préoccupation environnementale et de santé publique croissante. Identifiés pour la première fois dans les années 1970, ces particules sont désormais omniprésentes dans l&#8217;eau, le sol, l&#8217;air et les produits du quotidien, comme [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>De minuscules antennes pour apporter de l&#8217;énergie électrique aux nanoparticules non alimentables</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[antennes]]></category>
		<category><![CDATA[diodes]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
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					<description><![CDATA[Une nouvelle technique utilise des &#8216;antennes moléculaires&#8217; pour canaliser l&#8217;énergie électrique dans des nanoparticules isolantes, créant une nouvelle classe de LED proche infrarouge ultra-pures pour le diagnostic médical, les communications optiques et la détection. Des chercheurs du Laboratoire Cavendish, Université de Cambridge, ont développé une nouvelle méthode pour alimenter électriquement des nanoparticules isolantes, un exploit [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Vers des calculateurs optiques : des nanoparticules démultiplient l’intensité lumineuse</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Berkeley Lab (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bistabilite]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[optique]]></category>
		<category><![CDATA[photonique]]></category>
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					<description><![CDATA[L’idée d’un ordinateur optique, fonctionnant à l’aide de photons plutôt que d’électricité, intrigue la communauté scientifique depuis des décennies. Cependant, un obstacle majeur persistait : la taille et la complexité des matériaux capables de basculer entre deux états lumineux distincts. Une équipe internationale vient de surmonter ce verrou technologique grâce à une innovation matérielle inédite. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La médecine personnalisée fait un bond avec des capteurs ultra-sophistiqués</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 07:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[biomarqueur]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
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					<description><![CDATA[La médecine contemporaine s&#8217;efforce de répondre à une question centrale : comment adapter les soins aux besoins spécifiques de chaque individu, tout en assurant un suivi continu et non invasif ? La réponse pourrait résider dans des dispositifs capables de surveiller en temps réel des biomarqueurs essentiels. Une équipe d’ingénieurs californiens a franchi une étape [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Recyclage quantique : 85% des nanoparticules récupérées pour de nouveaux lasers</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 23:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[lasers]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[supraparticules]]></category>
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					<description><![CDATA[Comment gérer durablement les nanomatériaux de haute technologie utilisés dans les lasers à supraparticules? Une équipe de chercheurs écossais a relevé ce défi en développant une méthode de recyclage inédite. Leur travail pourrait bouleverser l&#8217;approche actuelle de la gestion des ressources nanotechnologiques. Pour la première fois, des chercheurs ont démontré qu&#8217;il est possible de recycler [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des chercheurs observent la naissance de nanoparticules grâce à une technique innovante</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-observent-la-naissance-de-nanoparticules-grace-a-une-technique-innovante/150164-2024-11</link>
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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>
		<category><![CDATA[microscopie]]></category>
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		<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>Le « nanowarming » : l&#8217;innovation qui pourrait sauver des milliers de vies</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-nanowarming-linnovation-qui-pourrait-sauver-des-milliers-de-vies/144284-2024-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[cryopreservation]]></category>
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		<category><![CDATA[transplantation]]></category>
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					<description><![CDATA[Les avancées scientifiques dans le domaine de la cryopréservation des organes ouvrent de nouvelles possibilités pour les transplantations. Une équipe de chercheurs a développé une technique innovante utilisant des nanoparticules magnétiques pour améliorer le processus de décongélation des tissus, offrant ainsi un espoir renouvelé aux patients en attente de greffe. En août 2024, plus de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;or résistant à l&#8217;usure : une percée scientifique à l&#8217;Université de Tokyo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[abordable]]></category>
		<category><![CDATA[biocatalyseur]]></category>
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		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[Polyoxometalates]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans une première mondiale, des chercheurs, dont ceux de l&#8217;Université de Tokyo, ont découvert une méthode pour améliorer la durabilité des catalyseurs en or en créant une couche protectrice de grappes d&#8217;oxydes métalliques. Cette découverte pourrait avoir des implications majeures dans diverses industries, dont la synthèse chimique et la production de médicaments. Chacun apprécie l&#8217;or [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>Encre de couleur structurelle : Imprimable, non irisée et légère</title>
		<link>https://www.enerzine.com/encre-de-couleur-structurelle-imprimable-non-irisee-et-legere/84446-2024-02</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[couleur structurelle]]></category>
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		<category><![CDATA[silicium]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans l&#8217;objectif de repousser les limites de la science des matériaux, des chercheurs de l&#8217;Université de Kobe au Japon ont mis au point une nouvelle approche pour produire des couleurs. Cette avancée pourrait modifier la façon dont nous percevons et utilisons la couleur dans diverses industries. La couleur d&#8217;un objet est déterminée par la longueur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>Un accélérateur de particules de 20 mètres défie les géants de 3 km</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 20:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[accelerateur de particules]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie medicale]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[semiconducteurs]]></category>
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					<description><![CDATA[Les accélérateurs de particules, bien que souvent associés à des laboratoires de recherche de grande envergure, pourraient bientôt trouver leur place dans des applications plus courantes grâce à une innovation majeure. Une équipe internationale de chercheurs a mis au point un accélérateur de particules compact qui pourrait transformer les applications dans les semi-conducteurs, l&#8217;imagerie médicale, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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