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	<title>Recherche &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>Recherche &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Un cristal chinois ouvre la voie aux horloges nucléaires au thorium</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Institut technique de physique et de chimie du Xinjiang ont développé le premier cristal capable de produire la lumière ultraviolette nécessaire aux horloges nucléaires au thorium-229. Leur technique, publiée dans Advanced Materials, pourrait permettre à terme la navigation autonome des sous-marins et des sondes spatiales sans recours au GPS. La course aux [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un minuscule détecteur de photons micro-ondes pourrait faire avancer les technologies quantiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Détecter une seule particule de lumière est difficile ; détecter un seul photon micro-onde l&#8217;est encore plus. Les photons micro-ondes, ces infimes paquets de rayonnement électromagnétique utilisés dans les technologies actuelles comme le Wi-Fi et les radars, transportent bien moins d&#8217;énergie que la lumière visible. Ils sont environ 100 000 fois plus faibles que les [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le CERN transporte pour la première fois de l&#8217;antimatière sur route</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Des physiciens du CERN ont réalisé le 24 mars le premier transport routier d&#8217;antimatière en convoyant 92 antiprotons à travers le campus genevois. L&#8217;expérience pionnière ouvre la voie à des études plus précises sur les propriétés de l&#8217;antimatière en la déplaçant vers des laboratoires spécialisés, loin des interférences magnétiques du site principal. Le 24 mars [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;eau révèle son second point critique après trente ans de recherches</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe internationale dirigée par Anders Nilsson de l&#8217;Université de Stockholm a apporté la première preuve expérimentale directe de l&#8217;existence d&#8217;un second point critique de l&#8217;eau, situé à -63°C sous une pression mille fois supérieure à l&#8217;atmosphérique. Leur découverte, publiée dans la revue Science, confirme une hypothèse formulée en 1992 et pourrait expliquer les propriétés [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des aimants invisibles pour des technologies de l&#8217;information plus rapides</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Un consortium nippo-allemand mène des recherches sous la coordination du professeur István Kézsmárki à l&#8217;université d&#8217;Augsbourg. Pour exploiter ce potentiel, un consortium de recherche bilatéral de trois ans impliquant deux groupes japonais et trois groupes allemands débutera en février. La collaboration est soutenue par des financements des gouvernements respectifs — via la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des physiciens battent le record de température en supraconductivité</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:18:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Kelly Schafler Des chercheurs du Texas Center for Superconductivity (TcSUH) et du département de physique de l&#8217;Université de Houston ont battu le record de température pour la supraconductivité à pression ambiante — une percée qui pourrait finalement conduire à des moyens plus efficaces de générer, transmettre et stocker l&#8217;énergie. L&#8217;équipe de l&#8217;UH a atteint une [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Piéger la lumière sur les photodétecteurs thermiques pulvérise les records de vitesse</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Des ingénieurs en électricité de l&#8217;Université Duke ont présenté le photodétecteur pyroélectrique le plus rapide à ce jour, qui fonctionne en absorbant la chaleur générée par la lumière incidente. Capable de capter la lumière de l&#8217;ensemble du spectre électromagnétique, ce dispositif ultra-fin ne nécessite aucune alimentation externe, fonctionne à température ambiante et peut être facilement [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Record mondial au GSI/FAIR, Darmstadt en tête pour la découverte de nouveaux isomères nucléaires</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Éléments chimiques, nouveaux isotopes, particules infimes — le Centre Helmholtz GSI pour la recherche sur les ions lourds de Darmstadt, en Allemagne, est réputé pour ses découvertes, dont six éléments superlourds. Un nouveau record mondial est à signaler : le centre de recherche, où l&#8217;installation internationale d&#8217;accélérateurs FAIR est actuellement en construction, arrive en tête [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La Norvège déploie un radar géant pour percer les secrets des aurores boréales</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Un système radar équipé de 10 000 antennes entre en service cet été près de Skibotn, dans le nord de la Norvège. Ce projet international de 620 millions de couronnes norvégiennes, baptisé EISCAT 3D, offre pour la première fois une vision tridimensionnelle de l&#8217;ionosphère, permettant d&#8217;étudier avec une précision inédite les phénomènes auroraux et d&#8217;améliorer [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le tremblement quantique : pourquoi il n&#8217;existe pas de molécules vraiment plates</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Les manuels de chimie traditionnels présentent une image bien rangée : les atomes dans les molécules occupent des positions fixes, reliés par des tiges rigides. Une molécule comme l&#8217;acide formique (acide méthanoïque, HCOOH) est imaginée comme bidimensionnelle – plate comme une feuille de papier. Mais la physique quantique raconte une histoire différente. En réalité, la [&#8230;]]]></description>
		
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