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	<title>Matériaux &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>Matériaux &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Des coquilles d&#8217;œufs en aluminium contre les débris spatiaux</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
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		<category><![CDATA[coquille]]></category>
		<category><![CDATA[debris]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe de l&#8217;Université de technologie de Dalian montre que des coques d&#8217;aluminium en forme d&#8217;œufs, imprimées en 3D et remplies d&#8217;eau, réduisent de près de 65 % la vitesse d&#8217;un projectile. L&#8217;étude, parue dans le Journal of Applied Physics, vise la protection des engins spatiaux contre les quelque un million de débris recensés en [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des ingénieurs créent le premier titane flottant au monde</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[flottabilite]]></category>
		<category><![CDATA[metamatériau]]></category>
		<category><![CDATA[titane]]></category>
		<category><![CDATA[treillis]]></category>
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					<description><![CDATA[Des ingénieurs australiens ont créé un matériau en titane à la fois solide et léger qui flotte dans l&#8217;eau, même après des dommages sévères, révélant un nouveau matériau prometteur pour les infrastructures marines.  Des recherches menées par l&#8217;Université RMIT montrent que ce treillis de titane imprimé en 3D – composé de montants creux et interconnectés [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un semi-conducteur effaçable programmé par la lumière</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-semi-conducteur-effacable-programme-par-la-lumiere/193591-2026-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
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		<category><![CDATA[reconfigurable]]></category>
		<category><![CDATA[semi-conducteur]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;école d&#8217;ingénierie de Princeton ont créé un semi-conducteur aux propriétés uniques : il n&#8217;a que quelques molécules d&#8217;épaisseur et peut modifier à plusieurs reprises ses propriétés en réponse à la lumière. C&#8217;est un pas vers la création de capteurs, de dispositifs optoélectroniques et de technologies informatiques plus économes en énergie. Des chercheurs [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des chercheurs percent le code : une astuce moléculaire ouvre la porte à une nouvelle génération de verre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 05:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[molecule]]></category>
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		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Université technique de Dortmund, de l&#8217;Université de Paderborn, de l&#8217;Université de Duisbourg-Essen et de l&#8217;Université d&#8217;Oxford ont mis au point une nouvelle méthode permettant de modifier sélectivement la structure interne de certains types de verre. L&#8217;étude, publiée dans la revue «&#160;Nature Materials&#160;», montre comment l&#8217;ajout d&#8217;une molécule organique au cours de la [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un verre métallique testé sur l&#8217;ISS : la recherche sur des gouttelettes en lévitation en microgravité</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[alliages]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;équipe de recherche dirigée par le spécialiste des matériaux Ralf Busch de l&#8217;université de la Sarre se prépare pour sa première mission scientifique dans l&#8217;espace. Si tout se passe comme prévu, à partir du 31 août, les chercheurs passeront une semaine à étudier à distance des alliages de verre métallique lors d&#8217;expériences menées à bord [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un gel intelligent « commutable » pourrait ouvrir la voie aux technologies de délivrance de médicaments</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-gel-intelligent-commutable-pourrait-ouvrir-la-voie-aux-technologies-de-delivrance-de-medicaments/193346-2026-08</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Des scientifiques de l&#8217;Université de Birmingham ont développé un nouveau matériau qui passe d&#8217;un état gélifié à un état quasi liquide sous lumière ultraviolette, et qui peut être reconstitué par la chaleur ou démantelé par un acide. Publiant leur découverte dans le Journal of the American Chemical Society, les chercheurs expliquent comment ils ont créé [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le diamant fond à 7 300 kelvins, une avancée pour la fusion</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[pression]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory ont résolu une divergence vieille de vingt ans sur la fusion du diamant sous pression extrême. Publiée dans Nature Physics, la mesure de 7 300 kelvins pourrait tripler le gain des expériences de fusion nucléaire et affiner les modèles des planètes géantes de glace. Une énigme vieille de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une technique basse température pour la croissance de films semi-conducteurs à cristaux alignés</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ald]]></category>
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					<description><![CDATA[La fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération et de dispositifs électroniques à faible consommation nécessite d&#8217;empiler précisément des matériaux aux fonctions différentes. Dans ce processus, il est essentiel de préserver sans dommage les propriétés intrinsèques de chaque matériau, ainsi que l&#8217;interface où les deux matériaux se rencontrent. Les matériaux lamellaires de van der Waals, notamment [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Comment les « électrons chauds » peuvent remodeler les métaux en picosecondes ?</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Lorsque des métaux sont exposés à de puissantes impulsions laser, leurs électrons peuvent s&#8217;échauffer presque instantanément, atteignant des températures extrêmes tandis que les atomes eux-mêmes restent relativement froids. Cette étude montre que, dans ces conditions, le comportement du matériau n&#8217;est pas piloté par la chaleur au sens traditionnel, mais par des modifications du système électronique. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des ingénieurs du MIT conçoivent un fil élastique recyclable</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-ingenieurs-du-mit-concoivent-un-fil-elastique-recyclable/192390-2026-08</link>
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		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Les ingénieurs du MIT espèrent réduire la montagne croissante de déchets textiles dans le monde grâce à leur nouveau fil élastique recyclable. Fabriqué à partir de polyéthylène, une forme de plastique couramment utilisée pour les bouteilles de lait et les sacs d’épicerie, ce fil possède la résistance et la flexibilité du spandex, mais il peut [&#8230;]]]></description>
		
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