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	<title>photocatalyse &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>photocatalyse &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Le désordre crée de nouvelles propriétés dans les semi-conducteurs composés</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[desordre]]></category>
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		<category><![CDATA[photocatalyse]]></category>
		<category><![CDATA[semiconducteurs]]></category>
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					<description><![CDATA[Antonia Rötger Une équipe de recherche internationale a démontré que le désordre intrinsèque du semi-conducteur composé CuInSnS₄ peut être exploité pour influencer ses propriétés optiques. Alors que les vibrations atomiques ressentent également le désordre local, leur réponse est moyennée sur de nombreux environnements locaux différents et apparaît donc isotrope, comme attendu pour un cristal cubique. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>De l&#8217;hydrogène vert à partir du soleil et de l&#8217;eau</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[photocatalyse]]></category>
		<category><![CDATA[photoréacteur]]></category>
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					<description><![CDATA[L’hydrogène vert est considéré comme la clé d’une transformation climatique de nos industries et systèmes énergétiques, mais jusqu’à présent sa production était coûteuse, complexe et liée aux infrastructures de réseau. C’est précisément là que photreon, une spin-off du KIT, entend faire la différence. Elle a développé un panneau photoréacteur qui génère directement de l’hydrogène à [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Transformer les déchets plastiques en carburant propre grâce à la lumière du soleil</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
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		<category><![CDATA[plastique]]></category>
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					<description><![CDATA[Des scientifiques font progresser une solution prometteuse à deux des plus grands défis mondiaux – la pollution plastique et l’énergie propre – en transformant les déchets plastiques en carburants précieux grâce à la lumière du soleil. Un nouvel article dirigé par Xiao Lu, doctorant à l’Université d’Adélaïde, explore comment les technologies solaires peuvent convertir les [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des chercheurs transforment les déchets plastiques en vinaigre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[dechet]]></category>
		<category><![CDATA[photocatalyse]]></category>
		<category><![CDATA[plastique]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Université de Waterloo ont découvert un moyen de transformer les déchets plastiques en acide acétique, l&#8217;ingrédient principal du vinaigre, en utilisant la lumière solaire.  Cette percée offre une nouvelle approche prometteuse pour réduire la pollution plastique par photocatalyse, tout en créant simultanément un produit chimique utile et à valeur ajoutée grâce à un procédé [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Photochargement des nanobâtonnets d&#8217;or : une avancée majeure en photocatalyse</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[nanobatonnets]]></category>
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		<category><![CDATA[photocatalyse]]></category>
		<category><![CDATA[photochargement]]></category>
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					<description><![CDATA[Les nanobâtonnets d&#8217;or sont des photocatalyseurs prometteurs capables d&#8217;utiliser l&#8217;énergie lumineuse pour entraîner des réactions chimiques, comme la conversion du CO₂ en carburants utilisables ou la production d&#8217;hydrogène à partir d&#8217;eau. Dans ce processus, les nanobâtonnets agissent comme de minuscules antennes qui capturent la lumière et la convertissent en oscillations collectives de leurs électrons. Au [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un matériau conçu utilise la lumière pour détruire les PFAS et autres contaminants</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rice Université (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[decontamination]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[photocatalyse]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
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					<description><![CDATA[Des scientifiques des matériaux de l&#8217;Université Rice et leurs collaborateurs ont développé un matériau qui utilise la lumière pour décomposer une gamme de polluants dans l&#8217;eau, y compris les substances per- et polyfluoroalkylées, ou PFAS, les « produits chimiques éternels » qui ont attiré l&#8217;attention en raison de leur omniprésence. Le processus implique l&#8217;utilisation d&#8217;une [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Photocatalyse : produire de l&#8217;hydrogène « vert » par photolyse de l’eau sans générer de pollution</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CNRS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
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		<category><![CDATA[pollution]]></category>
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					<description><![CDATA[Des scientifiques ont mis au point des nanoparticules catalytiques innovantes capables de produire de façon plus efficace du dihydrogène, carburant des piles à combustible, à partir de lumière et de l’eau. Grâce à une architecture dissymétrique inspirée du dieu Janus, ces particules exploitent une nouvelle approche de la photocatalyse ouvrant la voie à des technologies [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le méthane transformé en or noir grâce à un catalyseur de nouvelle génération</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 05:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
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					<description><![CDATA[La conversion du méthane, composant principal du gaz naturel, en produits de valeur industrielle soulève des questions quant à l&#8217;efficacité énergétique et à l&#8217;impact environnemental. Une nouvelle approche promet d&#8217;utiliser la lumière solaire pour transformer ce gaz abondant en formaldéhyde, un précurseur chimique précieux, tout en réduisant la consommation d&#8217;énergie. Voici comment cette innovation pourrait [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Transformer les GES en ressources : le pari du reformage à sec du méthane</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
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					<description><![CDATA[Alors que la planète est en quête de solutions pour atténuer le réchauffement climatique, la technologie de reformage à sec du méthane (DRM) se présente comme une stratégie stimulante. Cette technologie permet d&#8217;utiliser simultanément deux gaz à effet de serre, le méthane (CH4) et le dioxyde de carbone (CO2), pour produire de l&#8217;hydrogène (H2) et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>Record de production d&#8217;hydrogène grâce à un supercristal</title>
		<link>https://www.enerzine.com/record-de-production-dhydrogene-grace-a-un-supercristal/77774-2023-12</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
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		<category><![CDATA[Supercristal]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans le domaine de la physique expérimentale et de la conversion d&#8217;énergie, le professeur Emiliano Cortés se distingue par son approche innovante de la capture et de l&#8217;utilisation de l&#8217;énergie solaire. Plutôt que de se tourner vers les méthodes traditionnelles comme les miroirs gigantesques ou les parcs solaires étendues, il a choisi de plonger dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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