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	<title>separation &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>separation &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Des filtres à graphène modifié à l&#8217;oxygène optimisent la purification du gaz naturel</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphène]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Alors que nous nous tournons vers des combustibles plus durables, le gaz naturel et le biogaz, qui contiennent principalement du méthane (CH4), sont devenus des sources d&#8217;énergie et des matières premières importantes pour la production chimique. Cependant, ces gaz contiennent également des impuretés qui doivent être éliminées avant utilisation. L&#8217;un des principaux contaminants est le [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La nanofiltration industrielle franchit un cap majeur grâce à un outil prédictif</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 23:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[nanofiltration]]></category>
		<category><![CDATA[separation]]></category>
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					<description><![CDATA[La séparation des mélanges de molécules pose des défis complexes dans l&#8217;industrie chimique, avec des impacts écologiques et économiques significatifs. Les membranes de nanofiltration représentent une alternative prometteuse pour réduire l&#8217;empreinte carbone, mais leur adoption nécessite une évaluation précise et coûteuse. Comment peut-on accélérer ce processus de sélection technologique pour rendre les séparations chimiques plus [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>99,4% de pureté : la nouvelle méthode d&#8217;extraction du cobalt fait ses preuves</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 23:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batteries]]></category>
		<category><![CDATA[cobalt]]></category>
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					<description><![CDATA[Le besoin croissant de batteries lithium-ion pour alimenter nos appareils de tous les jours pose des questions éthiques et écologiques sur l&#8217;extraction de leurs composants, en particulier le cobalt. Comment concilier cette demande avec une gestion responsable des ressources naturelles ? Une réponse innovante émerge des laboratoires de recherche, proposant une nouvelle méthode de séparation [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le caméléon chimique qui transforme la purification des terres rares</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-cameleon-chimique-qui-transforme-la-purification-des-terres-rares/145583-2024-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[lanthanides]]></category>
		<category><![CDATA[ligand]]></category>
		<category><![CDATA[purification]]></category>
		<category><![CDATA[separation]]></category>
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					<description><![CDATA[Le domaine des terres rares va connaître une transformation majeure grâce à une découverte scientifique récente. Un composé chimique aux propriétés uniques a été identifié par des chercheurs, capable d&#8217;améliorer considérablement le processus de purification des métaux rares. L&#8217;innovation pourrait engendrer des répercussions significatives dans les secteurs des énergies propres, de la médecine et de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La séparation de phase dévoile le secret des memristors à mémoire longue durée</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[filaments]]></category>
		<category><![CDATA[memristors]]></category>
		<category><![CDATA[RRAM]]></category>
		<category><![CDATA[separation]]></category>
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					<description><![CDATA[Les composants électroniques connaissent une évolution constante, repoussant les limites du stockage d&#8217;informations. Une étude récente apporte un éclairage inédit sur le fonctionnement des memristors, dispositifs capables de conserver des données même en l&#8217;absence d&#8217;alimentation électrique. La séparation de phase : un phénomène clé pour la mémoire non volatile Les chercheurs de l&#8217;Université du Michigan [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Séparation des isotopes d&#8217;hydrogène : une percée scientifique à température ambiante</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 04:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[antihydrogene]]></category>
		<category><![CDATA[isotopes]]></category>
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		<category><![CDATA[temperature]]></category>
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					<description><![CDATA[Les isotopes d&#8217;hydrogène font l&#8217;objet d&#8217;une attention croissante dans les domaines pharmaceutique et énergétique. Des chercheurs allemands ont récemment réalisé une découverte majeure concernant la séparation de ces isotopes, ouvrant de nouvelles possibilités pour leur purification à température ambiante. Le protium, ou hydrogène-1, constitue la forme la plus commune d&#8217;hydrogène. Le deutérium, également nommé hydrogène [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une séparation de l&#8217;hydrogène record grâce à des films ultraminces</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
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		<category><![CDATA[film]]></category>
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					<description><![CDATA[Des scientifiques de l’EPFL ont synthétisé la première membrane à réseau organométallique d’une épaisseur de seulement une cellule unitaire. Le film ultramince permet d’obtenir une performance de séparation inégalée de l’hydrogène-azote. Les réseaux organométalliques (metal-organic framework ou MOF) constituent une catégorie de matériaux dotés de pores à l’échelle nanométrique. Ces pores procurent aux MOF des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>L&#8217;EPFL crée des films MOF d&#8217;une épaisseur inédite de 2 nanomètres</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[EPFL]]></category>
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		<category><![CDATA[zeolite]]></category>
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					<description><![CDATA[Les chercheurs de l&#8217;EPFL en Suisse ont mis au point un film de matériau poreux aux propriétés exceptionnelles pour la séparation de l&#8217;hydrogène et de l&#8217;azote. Découvrez comment cette innovation pourrait transformer les technologies durables et les processus industriels. Les cadres métallo-organiques (MOF) et leurs applications Les cadres métallo-organiques (MOF) sont une classe de matériaux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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