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	<title>topologique &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>topologique &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Une théorie vieille de dix ans devient réalité : un matériau topologique 2D enfin réalisé</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
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					<description><![CDATA[Des physiciens de l&#8217;université de Jyväskylä et de l&#8217;université Aalto (Finlande) ont réalisé expérimentalement un isolant topologique cristallin bidimensionnel. Ce matériau quantique avait été prédit théoriquement il y a plus de dix ans mais était resté inaccessible en raison de défis matériels.  Les chercheurs ont réalisé le matériau topologique bidimensionnel longtemps recherché. Les travaux ont [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une recherche révolutionnaire transforme l&#8217;imagerie aux échelles les plus petites</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
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		<category><![CDATA[topologique]]></category>
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					<description><![CDATA[Noah Lloyd La technologie de capteur développée par des chercheurs de l&#8217;Université Northeastern permet la détection d&#8217;objets d&#8217;intérêt incroyablement petits, des protéines isolées aux cellules cancéreuses individuelles. Au cœur de chaque appareil photo se trouve un capteur, que ce capteur soit un ensemble de pixels détectant la lumière ou une bande de film 35 millimètres. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le supraconducteur uniquement en surface est le plus étrange de son genre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Katja Lesser Quelque chose d&#8217;étrange se passe à l&#8217;intérieur du matériau platine-bismuth-deux (PtBi₂). Une nouvelle étude par des chercheurs de IFW Dresden et du Cluster d&#8217;Excellence ct.qmat démontre que bien que PtBi₂ puisse ressembler à un cristal gris brillant typique, les électrons qui s&#8217;y déplacent font certaines choses jamais vues auparavant. En 2024, l&#8217;équipe de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L’univers des particules Majorana et l’informatique quantique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lunivers-des-particules-majorana-et-linformatique-quantique/157383-2025-02</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[particule]]></category>
		<category><![CDATA[topologique]]></category>
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					<description><![CDATA[Et si une particule presque invisible changeait tout ? Microsoft le croit fermement avec son projet Majorana, une aventure où la physique quantique rencontre l’innovation technologique. Vous allez voir comment ces fermions uniques, stables et insaisissables, captivent les chercheurs et inspirent des rêves de machines ultra-puissantes. Qu’est-ce qu’une particule Majorana ? Imaginez une particule si [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le tellure révèle sa nature d&#8217;isolant topologique unidimensionnel</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-tellure-revele-sa-nature-disolant-topologique-unidimensionnel/140233-2024-06</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[isolant]]></category>
		<category><![CDATA[tellure]]></category>
		<category><![CDATA[topologique]]></category>
		<category><![CDATA[unidimensionnel]]></category>
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					<description><![CDATA[Les chercheurs ont fait une découverte majeure dans le domaine des isolants topologiques, ouvrant la voie à de nouvelles applications en informatique quantique et en énergie solaire. Une équipe de recherche internationale a mis au jour un nouvel isolant topologique unidimensionnel, un état de la matière unique qui diffère des métaux, des isolants et des [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un nouveau métamatériau topologique amplifie les ondes sonores de manière exponentielle</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-nouveau-metamateriau-topologique-amplifie-les-ondes-sonores-de-maniere-exponentielle/87494-2024-03</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[metamateriaux]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
		<category><![CDATA[sonore]]></category>
		<category><![CDATA[topologique]]></category>
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					<description><![CDATA[Les métamatériaux constituent des matériaux synthétiques aux propriétés uniques. Une équipe internationale de chercheurs, menée par l&#8217;institut néerlandais AMOLF, vient de réaliser un nouveau type de métamatériau permettant une propagation sans précédent des ondes sonores. Cette découverte, publiée dans la prestigieuse revue Nature, pourrait avoir des applications prometteuses dans les technologies de capteurs et les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>Elena Hassinger part à la conquête du froid extrême pour l&#8217;informatique quantique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/elena-hassinger-part-a-la-conquete-du-froid-extreme-pour-linformatique-quantique/76662-2023-11</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 20:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[CeRh2As2]]></category>
		<category><![CDATA[Hassinger]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique quantique]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans l&#8217;univers de la physique à basse température, le travail d&#8217;Elena Hassinger, experte en la matière, a toujours été associé à des températures extrêmement basses. En 2021, elle a fait une découverte qui pourrait changer la donne dans le domaine de l&#8217;informatique quantique. Un superconducteur non conventionnel Les recherches d&#8217;Elena Hassinger, spécialiste de la physique [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>Le graphite transformé en &#8216;or&#8217; par des physiciens du MIT</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-graphite-transforme-en-or-par-des-physiciens-du-mit/72684-2023-10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans une découverte étonnante, des physiciens du MIT ont réussi à transformer le graphite, communément connu sous le nom de mine de crayon, en un matériau aux propriétés inédites. En isolant cinq fines couches de graphite empilées dans un ordre spécifique, ils ont créé un matériau qui peut être ajusté pour présenter trois propriétés importantes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>Les mystérieuses particules de Majorana : la clé des qubits supérieurs ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-mysterieuses-particules-de-majorana-la-cle-des-qubits-superieurs/67799-2023-09</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 22:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Les chercheurs du Laboratoire national d&#8217;Oak Ridge (ORNL) explorent de nouvelles voies pour créer des ordinateurs quantiques en utilisant des matériaux innovants. Ils ont conçu une interface unique entre un supraconducteur et un isolant topologique, qui pourrait donner naissance à des particules exotiques appelées particules de Majorana, potentiellement utilisées comme qubits supérieurs. Une nouvelle approche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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