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	<title>Raman &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>Raman &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Le machine learning révèle les signatures Raman de la conduction ionique de type liquide dans les électrolytes solides</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
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		<category><![CDATA[Raman]]></category>
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					<description><![CDATA[Les batteries tout solide (ASSB) sont largement reconnues comme une alternative plus sûre et potentiellement plus dense en énergie que les technologies lithium-ion conventionnelles. Leur performance dépend de manière critique d&#8217;une conduction ionique rapide au sein des électrolytes solides. Les méthodes traditionnelles pour identifier de tels matériaux impliquent des processus de synthèse et de caractérisation laborieux, souvent entravés [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un effet optique théorisé en 1979 trouve enfin sa preuve expérimentale</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-effet-optique-theorise-en-1979-trouve-enfin-sa-preuve-experimentale/142348-2024-08</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chiralite]]></category>
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		<category><![CDATA[optique]]></category>
		<category><![CDATA[Raman]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe internationale de scientifiques a démontré un nouveau phénomène optique avec des implications significatives pour la science pharmaceutique, la sécurité, la criminalistique, la science environnementale, la conservation de l&#8217;art et la médecine. Le phénomène hyper-Raman se révèle plus avancé que l&#8217;effet Raman simple. Lorsqu&#8217;un photon impacte une molécule, il en résulte un photon diffusé [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une invention de poche révolutionne la capacité à détecter des matières nocives</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[biologique]]></category>
		<category><![CDATA[Raman]]></category>
		<category><![CDATA[spectrometre]]></category>
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					<description><![CDATA[Imaginez pouvoir identifier en un instant les baies ou champignons comestibles lors d&#8217;une randonnée, ou détecter rapidement des pathogènes dans un hôpital, une tâche qui nécessiterait traditionnellement plusieurs jours. L&#8217;identification et la détection de drogues, de produits chimiques et de molécules biologiques invisibles à l&#8217;œil nu deviennent possibles grâce à la technologie combinée d&#8217;un appareil [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des nanopores d&#8217;or pour percer les secrets des matériaux high-tech</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[nanopore]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Raman]]></category>
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					<description><![CDATA[Les chercheurs de l&#8217;ETH Zurich ont mis au point une technique novatrice pour l&#8217;étude des surfaces, un domaine crucial mais complexe en science des matériaux. Cette méthode, basée sur l&#8217;utilisation d&#8217;une membrane d&#8217;or ultrafine, promet de révolutionner la caractérisation des surfaces dans de nombreux domaines technologiques. Une équipe interdisciplinaire de scientifiques des matériaux et d&#8217;ingénieurs [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La TUM identifie les microplastiques jusqu&#8217;à 1 micromètre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[microplastique]]></category>
		<category><![CDATA[microspectroscopie]]></category>
		<category><![CDATA[Raman]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>
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					<description><![CDATA[Les concentrations de microplastiques sont-elles élevées dans notre environnement, notre eau potable ou notre nourriture ? Une équipe de chercheurs de l&#8217;Université Technique de Munich (TUM) vient de mettre au point une méthode automatisée d&#8217;identification et de quantification des particules de plastique. Les microplastiques, minuscules particules de moins de 5 millimètres de diamètre, sont omniprésents [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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