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	<title>nanotechnologie &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>nanotechnologie &#8211; Enerzine</title>
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	<item>
		<title>Un laser à ultraviolet sous vide pourrait révolutionner la nanotechnologie et les horloges nucléaires</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ultraviolet]]></category>
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					<description><![CDATA[Daniel Strain Des physiciens de l&#8217;Université du Colorado à Boulder ont démontré un nouveau type de laser à ultraviolet sous vide qui est 100 à 1000 fois plus efficace que les technologies existantes du même type. Les chercheurs affirment que l&#8217;appareil pourrait un jour permettre aux scientifiques d&#8217;observer des phénomènes actuellement hors de portée même [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Utiliser du papier de verre pour polir les semi-conducteurs… pour le traitement des puces IA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[polissage]]></category>
		<category><![CDATA[semiconducteur]]></category>
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					<description><![CDATA[Les performances et la stabilité des smartphones et des services d&#8217;intelligence artificielle (IA) dépendent de l&#8217;uniformité et de la précision du traitement des surfaces des semi-conducteurs. Des chercheurs du KAIST ont étendu le concept familier du papier de verre au domaine des nanotechnologies, développant une nouvelle technique capable de traiter les surfaces des semi-conducteurs de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Au-delà du silicium : l&#8217;électronique à l&#8217;échelle d&#8217;une seule molécule</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs moleculaires]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[post-silicium]]></category>
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					<description><![CDATA[Alors que l&#8217;électronique à base de silicium approche de ses limites fondamentales, les chercheurs se tournent vers les molécules en tant que dispositifs fonctionnels les plus petits possibles. L&#8217;électronique moléculaire remplace les transistors classiques par des molécules individuelles qui contrôlent le courant via des effets quantiques plutôt qu&#8217;un flux de charges classique. Des progrès récents [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Ce « tueur silencieux », devient un atout pour les catalyseurs de piles à combustible</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[catalyseur]]></category>
		<category><![CDATA[monoxyde de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[pile a combustible]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Institut coréen de recherche sur l&#8217;énergie (KIER) ont développé une technologie qui utilise le monoxyde de carbone, habituellement nocif pour l&#8217;homme, pour contrôler avec précision des films métalliques minces d&#8217;une épaisseur de 0,3 nanomètre. Cette technologie permet une production plus rapide et plus simple de catalyseurs cœur-coquille, un facteur clé pour améliorer [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;utilisation du feu pour produire des nanoparticules pourrait révolutionner diverses industries</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphène]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticule]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Keroles Riad, Carleton University Le feu est sans doute la première découverte de l&#8217;humanité. Il a joué un rôle essentiel dans l&#8217;évolution de la société &#8211; il est à la base de nombreuses inventions qui ont transformé l&#8217;humanité, qu&#8217;il s&#8217;agisse de cuisiner, de forger des armes, de produire de l&#8217;énergie ou de mettre au point [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Produire des points quantiques plus vite et avec moins d’énergie dépensée</title>
		<link>https://www.enerzine.com/produire-des-points-quantiques-plus-vite-et-avec-moins-denergie-depensee/157394-2025-02</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Caroline du Nord Université d'État (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 05:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[optique]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans les laboratoires de recherche, l’optimisation des matériaux nanotechnologiques est essentielle pour répondre aux exigences croissantes des applications modernes. Parmi eux, les points quantiques en pérovskites attirent une attention particulière en raison de leurs propriétés optiques uniques. Toutefois, les méthodes conventionnelles de modification de leur bande interdite se heurtent à des limites énergétiques et des [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Révélation scientifique : une résonance plasmonique mesurée à moins d’un nanomètre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 23:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Lorsque la lumière rencontre des particules infiniment petites, les électrons se mettent à danser. Cette danse, bien que fugace, renferme des secrets fascinants sur la manière dont la matière interagit avec l&#8217;énergie lumineuse. Une équipe internationale de scientifiques a récemment levé un coin du voile en observant ce phénomène à une échelle jamais atteinte auparavant. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La course à l&#8217;efficacité énergétique s&#8217;accélère grâce aux pérovskites de nouvelle génération</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 09:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[optique]]></category>
		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
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					<description><![CDATA[Les scientifiques de l&#8217;Université du Missouri s&#8217;attaquent à un défi de taille : comprendre et perfectionner les halogénures de pérovskite. Ces matériaux prometteurs pourraient révolutionner le domaine des optoélectroniques en permettant des avancées significatives dans l&#8217;efficacité énergétique. Quels sont les enjeux de cette recherche et comment pourrait-elle influencer notre quotidien ? Les scientifiques de l&#8217;Université [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un système quantique à trois couches révèle des propriétés magnétiques surprenantes</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 07:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[graphène]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[supermoire]]></category>
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					<description><![CDATA[Les propriétés magnétiques inhabituelles des matériaux bidimensionnels ultra-minces continuent d&#8217;intriguer la communauté scientifique internationale. L&#8217;équipe du MIT a franchi une nouvelle étape en créant un système novateur composé de trois couches de graphène superposées. Les résultats, publiés dans Nature Physics, apportent un éclairage inédit sur la physique quantique des matériaux. L&#8217;équipe dirigée par Pablo Jarillo-Herrero, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Cellules solaires : un bond spectaculaire de 100 fois la mobilité des électrons</title>
		<link>https://www.enerzine.com/cellules-solaires-un-bond-spectaculaire-de-100-fois-la-mobilite-des-electrons/151876-2024-12</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 05:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[couplage quantique]]></category>
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		<category><![CDATA[ondes]]></category>
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					<description><![CDATA[Les cellules solaires organiques émergent comme une solution innovante dans le paysage photovoltaïque actuel. Les avancées scientifiques sur l&#8217;intégration d&#8217;isolants polymériques ont conduit à des améliorations significatives des performances. Une équipe internationale de chercheurs vient de réaliser une découverte majeure qui bouleverse la compréhension des interactions entre matériaux isolants et semi-conducteurs organiques. Les isolants polymériques [&#8230;]]]></description>
		
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