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	<title>silicium &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>silicium &#8211; Enerzine</title>
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		<title>La couleur structurelle peut désormais être imprimée avec une imprimante à jet d&#8217;encre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression]]></category>
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		<category><![CDATA[affichage]]></category>
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		<category><![CDATA[silicium]]></category>
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					<description><![CDATA[Une couleur structurelle non délavable et non toxique peut désormais être appliquée sur des surfaces planes ou 3D à l&#8217;aide d&#8217;une imprimante à jet d&#8217;encre. Le développement de l&#8217;Université de Kobe ouvre également des possibilités pour de nouvelles technologies d&#8217;affichage et de lutte contre la contrefaçon. Alors que les pigments traditionnels des imprimantes se délavent [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Batteries nouvelle génération: silicium et sodium-ion franchissent des caps techniques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batteries]]></category>
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		<category><![CDATA[stockage]]></category>
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					<description><![CDATA[Des avancées simultanées sur les anodes en silicium et les cathodes sodium-ion annoncent une amélioration substantielle des performances des batteries. Des instituts de recherche en Corée, au Japon et au Royaume-Uni ont développé des matériaux qui résolvent des obstacles persistants, tandis que l&#8217;industrie accélère son déploiement commercial pour 2026. Les laboratoires de recherche sur les [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le mécanisme de génération d&#8217;électrons libres par l&#8217;hydrogène dans le silicium élucidé pour la première fois</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electron]]></category>
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		<category><![CDATA[silicium]]></category>
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					<description><![CDATA[Le professeur associé Yuichiro Matsushita du Laboratoire des Matériaux et Structures de l&#8217;Institut des Sciences de Tokyo, Mitsubishi Electric Corporation, le professeur associé Takahide Umeda de l&#8217;Institut des Sciences Pures et Appliquées, Université de Tsukuba et Quemix Corporation ont annoncé avoir réalisé la première élucidation au monde1 de la manière dont l&#8217;hydrogène produit des électrons [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Percée dans la stabilisation des cellules solaires tandem pérovskite-silicium par dépôt en phase vapeur</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
		<category><![CDATA[silicium]]></category>
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		<category><![CDATA[tandem]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Université nationale de Singapour (NUS) ont développé une méthode révolutionnaire de dépôt en phase vapeur qui améliore considérablement la stabilité à long terme et à haute température des cellules solaires tandem pérovskite-silicium (Si). C&#8217;est la première fois que le dépôt en phase vapeur est appliqué avec succès à des plaquettes de silicium [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;ingénierie des interfaces permet d&#8217;obtenir des cellules solaires efficaces et stables</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
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					<description><![CDATA[Stefaan De Wolf Une stratégie axée sur l&#8217;interface améliore l&#8217;efficacité et la stabilité des cellules solaires tandem pérovskite/silicium. L&#8217;amélioration des interfaces au sein des cellules solaires tandem pérovskite/silicium est une stratégie qui peut booster les performances solaires et améliorer la stabilité. Ces étapes clés sont importantes pour rapprocher les technologies solaires avancées de la viabilité [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Les lasers rouges sur puces de silicium révolutionnent les technologies quantiques et de détection</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Illinois UC (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 16:20:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs américains ont, pour la première fois, démontré des lasers rouges visibles cultivés directement à l&#8217;intérieur d&#8217;une puce photonique en nitrure de silicium —un type de micropuce qui guide la lumière plutôt que l&#8217;électricité. Le nitrure de silicium est un matériau clé pour les technologies qui reposent sur la lumière, telles que l’informatique quantique, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un ordinateur quantique gravé en silicium entre en service au Royaume-Uni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Le pari d’une informatique quantique à grande échelle vient de franchir un cap décisif. La start-up britannique Quantum Motion annonce avoir livré au National Quantum Computing Centre (NQCC) le tout premier ordinateur quantique « full-stack » fabriqué, du processeur aux circuits de contrôle, selon les procédés industriels classiques de la micro-électronique sur tranche de 300 [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des scientifiques découvrent un moyen d&#8217;interrompre la fusion ultrarapide du silicium</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
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		<category><![CDATA[silicium]]></category>
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		<category><![CDATA[ultrarapide]]></category>
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					<description><![CDATA[Brenda Ortiz Une équipe de physiciens a découvert une méthode permettant d&#8217;arrêter temporairement la fusion ultra-rapide du silicium à l&#8217;aide d&#8217;une séquence soigneusement chronométrée d&#8217;impulsions laser. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour contrôler le comportement des matériaux dans des conditions extrêmes et pourrait améliorer la précision des expériences qui étudient la façon dont l&#8217;énergie [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Mise au point du premier ordinateur 2D sans silicium au monde</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
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		<category><![CDATA[silicium]]></category>
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					<description><![CDATA[Ashley WennersHerron Le silicium est le roi de la technologie des semi-conducteurs qui sous-tend les smartphones, les ordinateurs, les véhicules électriques et bien d&#8217;autres choses encore, mais sa couronne est peut-être en train de glisser selon une équipe dirigée par des chercheurs de l&#8217;État de Pennsylvanie (USA). En première mondiale, ils ont utilisé des matériaux [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Silicium mésoporeux : un semi-conducteur aux nouveaux talents</title>
		<link>https://www.enerzine.com/silicium-mesoporeux-un-semi-conducteur-aux-nouveaux-talents/157737-2025-03</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Helmholtz-Zentrum Berlin (DEU)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
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					<description><![CDATA[Le silicium est le matériau semi-conducteur le plus connu. Mais une nanostructuration ciblée peut modifier drastiquement les propriétés du matériau. Une équipe allemande du HZB a fabriqué des couches de silicium mésoporeux avec d&#8217;innombrables pores minuscules à l&#8217;aide d&#8217;un appareil de gravure spécialement conçu à cet effet et a étudié leur conductivité électrique ainsi que [&#8230;]]]></description>
		
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