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Capteur infrarouge à base de nanocristaux contenant un résonateur optique. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de semiconducteurs de taille nanométrique, dont les propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Les nanomatériaux comme le séléniure de cadmium ont ainsi la capacité de changer de couleur lorsqu’on modifie leur taille. Des scientifiques cherchent à étendre ce concept d’émission de lumière visible à la détection de lumière infrarouge, afin de développer…

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Capteur infrarouge à base de nanocristaux contenant un résonateur optique
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Ballon contenant des nanocristaux de séléniure de cadmium sous éclairement ultraviolet. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de particules de taille nanométrique, capables de conduire l’électricité de manière imparfaite. Leurs propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Il est notamment possible d’ajuster la couleur d'un nanomatériau comme le séléniure de cadmium en ajustant sa taille : plus la particule est petite, plus sa couleur d’émission va vers les faibles…

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Ballon contenant des nanocristaux de séléniure de cadmium sous éclairement ultraviolet
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Pilulier contenant une solution de nanocristaux de séléniure de cadmium, éclairé par une lampe UV. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de particules de taille nanométrique, capables de conduire l’électricité de manière imparfaite. Leurs propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Il est notamment possible d’ajuster la couleur d'un nanomatériau comme le séléniure de cadmium en ajustant sa taille : plus la particule est petite, plus sa couleur d’émission va vers…

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Pilulier contenant une solution de nanocristaux de séléniure de cadmium, éclairé par une lampe UV
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Tubes de plexiglass recouverts de solutions de nanocristaux de différentes tailles pour ajuster leur couleur, sous éclairement ultraviolet. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de particules de taille nanométrique, capables de conduire l’électricité de manière imparfaite. Leurs propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Il est notamment possible d’ajuster la couleur d’un nanomatériau comme le séléniure de cadmium en ajustant sa taille : plus la particule est…

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Tubes de plexiglass recouverts de solutions de nanocristaux de différentes tailles pour ajuster leur couleur
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Manipulation d'un cryostat afin de caractériser un composant infrarouge. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de semiconducteurs de taille nanométrique, dont les propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Les nanomatériaux comme le séléniure de cadmium ont ainsi la capacité de changer de couleur lorsqu’on modifie leur taille. Des scientifiques cherchent à étendre ce concept d’émission de lumière visible à la détection de lumière infrarouge, pour développer des…

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Manipulation d'un cryostat afin de caractériser un composant infrarouge
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Simulation numérique de l’environnement proche d’un trou noir tournant. Elle permet d’étudier les mécanismes à l’origine du rayonnement énergétique intense produit par cet astre. Les scientifiques pensent que cette libération d’énergie sous forme de jets de matière et antimatière, lancés à la vitesse de la lumière et plus grands qu’une galaxie, est due à la combinaison de la rotation du trou noir et de la présence d’un champ magnétique. Ce phénomène est comparable à ce qui se passe dans un…

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Simulation numérique de l’environnement proche d’un trou noir tournant
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Portrait de Dorothea vom Bruch, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chargée de recherche CNRS au Centre de physique des particules de Marseille (CPPM), spécialiste de la physique des particules et du traitement de données en temps réel. Dès son doctorat de physique des particules, décroché à l'université d'Heidelberg (Allemagne) en 2017, Dorothea vom Bruch développe une double expertise d'analyste et d'expérimentatrice. D'un côté elle se spécialise dans la recherche de…

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Médaille de bronze 2023 : Dorothea vom Bruch, chercheuse en physique des particules
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Portrait d'Eric Vigeolas, Médaille de cristal 2023 du CNRS, ingénieur de recherche en mécanique et mécatronique au Centre de physique des particules de Marseille (CPPM), chef de projet sur le trajectographe ITK2 de l'expérience Atlas du Grand collisionneur de hadrons (LHC). En 1997, Éric Vigeolas entre au CNRS et intègre le CPPM. Ingénieur créatif et inventif, ses travaux sont marqués par une grande diversité thématique. Il coordonne en partie les activités mécaniques de…

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Médaille de cristal 2023 : Eric Vigeolas, ingénieur de recherche en mécanique et mécatronique
20230066_0032
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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, dans ce milieu poreux en injectant un traceur…

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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
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Milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'isoler un plan dans ce milieu poreux en injectant un traceur fluorescent, ce qui permet de repérer et d…

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Milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants
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Portrait d'Anna Minguzzi, Médaille d'argent 2023 du CNRS, directrice de recherche CNRS au Laboratoire de physique et modélisation des milieux condensés à Grenoble et directrice de la Fédération de recherche QuantAlps. Ancienne élève de l'École normale supérieure de Pise (Italie), Anna Minguzzi y obtient un doctorat en 1999, avant d'être recrutée au CNRS en 2005. Ses travaux théoriques d'une très grande originalité se situent à la frontière entre la physique atomique et la physique de…

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Médaille d'argent 2023 : Anna Minguzzi, chercheuse en physique théorique
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Portrait de Nicolas Roch, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chercheur à l'Institut Néel de Grenoble, au sein de l'équipe Circuits électroniques quantiques Alpes – QuantECA, spécialiste des circuits quantiques supraconducteurs. Après un doctorat obtenu à l'Institut Néel en 2010, Nicolas Roch réalise deux séjours post-doctoraux à l'École normale supérieure de Paris puis à Berkeley en Californie. Il est recruté au CNRS en 2013. Le développement de métamatériaux contenant plusieurs milliers…

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Médaille de bronze 2023 : Nicolas Roch, chercheur en électronique quantique
20230113_0004
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Mousse solide de polymère dont les pores de 3 mm sont fermés par de fines membranes. Les mousses solides membranaires sont des mousses de polymère obtenues après solidification d’une mousse liquide. Les pores de ces matériaux sont délimités par des membranes de quelques micromètres qui ont perdu leur élasticité après le processus de solidification. Les pores fermés modifient drastiquement la propagation des ondes : les membranes n’étant pas élastiques, aucune résonnance n’est observée mais leur…

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Mousse solide de polymère dont les pores sont fermés
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Portrait d'Emmanuelle Jal, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chargée de recherche au Laboratoire de chimie physique - matière et rayonnement (LCPMR), spécialiste des phénomènes magnétiques ultra rapides au sein de l'équipe Systèmes fortement corrélés – matériaux magnétiques. Après une thèse réalisée à l'Institut Néel de Grenoble sur l'étude du profil d'aimantation au sein de films minces magnétiques de fer, Emmanuelle Jal poursuit sa formation en post-doctorat au Laboratoire…

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Médaille de bronze 2023 : Emmanuelle Jal, chercheuse en magnétisme
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Portrait de Sylvain Patinet, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chargé de recherche CNRS au laboratoire Physique et mécanique des milieux hétérogènes, spécialiste de la modélisation multi-échelles des matériaux amorphes. Mêlant physique, mécanique et science des matériaux, Sylvain Patinet cherche à modéliser la déformation des solides amorphes comme les verres ou les milieux granulaires, sous chargement mécanique. Visant à quantifier les fluctuations locales de propriétés mécaniques au…

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Médaille de bronze 2023 : Sylvain Patinet, chercheur en mécanique des solides
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Portrait de Katarzyna Pisanski, chercheuse en bioacoustique et psychologie évolutive au laboratoire Dynamique du langage, spécialiste de l'évolution de la communication vocale humaine. Qu'est-ce que notre voix dit de nous ? Quelle est la chaîne évolutive qui relie les grognements des animaux à la parole humaine ? Katarzyna Pisanski s'intéresse particulièrement à ces questions. Ses travaux aux frontières de la biologie, l'éthologie, la psychologie, l'acoustique et la linguistique,…

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Médaille de bronze 2023 : Katarzyna Pisanski, chercheuse en sciences de l'évolution
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Portrait de Saikat Nandi, Médaille de bronze 2023 du CNRS, chargé de recherche au sein de l'équipe Structure et dynamique multi-échelle des édifices moléculaires à l'Institut lumière matière de Lyon, spécialiste des processus ultrarapides de la physique atomique et moléculaire en phase gazeuse. Saikat Nandi est docteur en physique du Tata Institute of Fundamental Research (Inde, 2014). Lors d'un post-doctorat effectué au Synchrotron SOLEIL sur le plateau de Saclay, il étudie la…

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Médaille de bronze 2023 : Saikat Nandi, chercheur en physique atomique et moléculaire
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Portrait de Clothilde Comby-Zerbino, Médaille de cristal 2023 du CNRS, ingénieure d'étude en mesures physiques et responsable technique du plateau de spectrométrie de masse de la plateforme ILMTech de l'Institut lumière matière, à Lyon. Après une formation universitaire en mesures physiques appliquées aux matériaux, Clothilde Comby-Zerbino intègre en 2005 la plateforme nationale Laboratoire de mesure du carbone 14 en tant qu'assistante ingénieure. Elle rejoint ensuite l'Institut…

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Médaille de cristal 2023 : Clothilde Comby-Zerbino, ingénieure en physique
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Portrait de Philippe Chaudet, Médaille de cristal 2023 du CNRS, ingénieur d'études en techniques expérimentales au Laboratoire de mécanique des contacts et des structures (LaMCoS). Responsable d'une plateforme de dispositifs expérimentaux du LaMCoS, Philippe Chaudet pilote des projets de développement de nouveaux bancs d'essais dans le cadre de programmes de recherche du LaMCoS. Ingénieur clé dans l'activité de recherche expérimentale du laboratoire, il a notamment réalisé toute l…

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Médaille de cristal 2023 : Philippe Chaudet, ingénieur en instrumentation
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Portrait de Silvia Lasala, Médaille de bronze 2023 du CNRS, maîtresse de conférences à l'université de Lorraine, chercheuse au Laboratoire réactions et génie des procédés (LRGP) et enseignante à l'École nationale supérieure des industries chimiques. Ingénieure en énergétique, Silvia Lasala s'intéresse à l'amélioration des performances des systèmes énergétiques et à la réduction de leurs émissions. Sa thèse de doctorat, menée à l'École polytechnique de Milan (Italie), visait l…

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Médaille de bronze 2023 : Silvia Lasala, enseignante chercheuse en thermodynamique et énergétique
20240009_0001
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Fabrication de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration microscopiques et macroscopiques de ces billes. Ces processus sont étudiés lorsqu’elles sont soumises à une contrainte, dans deux configurations principales : au cours du séchage de la bille et lorsque celle-ci est soumise à une déformation mécanique extrême. Pour…

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Fabrication de billes de gel colloïdal
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Fabrication de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration microscopiques et macroscopiques de ces billes. Ces processus sont étudiés lorsqu’elles sont soumises à une contrainte, dans deux configurations principales : au cours du séchage de la bille et lorsque celle-ci est soumise à une déformation mécanique extrême. Pour…

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Fabrication de billes de gel colloïdal
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Fabrication de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration microscopiques et macroscopiques de ces billes. Ces processus sont étudiés lorsqu’elles sont soumises à une contrainte, dans deux configurations principales : au cours du séchage de la bille et lorsque celle-ci est soumise à une déformation mécanique extrême. Pour…

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Fabrication de billes de gel colloïdal
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Fabrication de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration microscopiques et macroscopiques de ces billes. Ces processus sont étudiés lorsqu’elles sont soumises à une contrainte, dans deux configurations principales : au cours du séchage de la bille et lorsque celle-ci est soumise à une déformation mécanique extrême. Pour…

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Fabrication de billes de gel colloïdal
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Observation de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les gouttelettes liquides comprenant de l’eau, des particules de silice, un peu d’urée et des enzymes, sont déposées dans de l’huile. Avec le temps, une réaction enzymatique se produit qui libère du sel et conduit à l’agrégation des particules de silice en un réseau. Des billes de gel colloïdal de forme sphérique sont ainsi fabriquées au bout d…

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Observation de billes de gel colloïdal
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Observation de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les gouttelettes liquides comprenant de l’eau, des particules de silice, un peu d’urée et des enzymes, sont déposées dans de l’huile. Avec le temps, une réaction enzymatique se produit qui libère du sel et conduit à l’agrégation des particules de silice en un réseau. Des billes de gel colloïdal de forme sphérique sont ainsi fabriquées au bout d…

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Observation de billes de gel colloïdal
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Observation de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les gouttelettes liquides comprenant de l’eau, des particules de silice, un peu d’urée et des enzymes, sont déposées dans de l’huile. Avec le temps, une réaction enzymatique se produit qui libère du sel et conduit à l’agrégation des particules de silice en un réseau. Des billes de gel colloïdal de forme sphérique sont ainsi fabriquées au bout d…

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Observation de billes de gel colloïdal
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Observation de billes de gel colloïdal. Ce sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les gouttelettes liquides comprenant de l’eau, des particules de silice, un peu d’urée et des enzymes, sont déposées dans de l’huile. Avec le temps, une réaction enzymatique se produit qui libère du sel et conduit à l’agrégation des particules de silice en un réseau. Des billes de gel colloïdal de forme sphérique sont ainsi fabriquées au bout d…

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Observation de billes de gel colloïdal
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Mise en place d’une bille de gel colloïdal sur un rhéomètre pour appliquer une compression. Les billes de gel colloïdal sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Pour mieux caractériser le comportement des billes lors d’une déformation, elles sont soumises à une compression imposée par un rhéomètre. Cet appareil applique une déformation à un objet et mesure notamment ses forces de résistance et ses propriétés d’écoulement. En…

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Mise en place d’une bille de gel colloïdal sur un rhéomètre pour appliquer une compression
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Mise en place d’une bille de gel colloïdal sur un rhéomètre pour appliquer une compression. Les billes de gel colloïdal sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Pour mieux caractériser le comportement des billes lors d’une déformation, elles sont soumises à une compression imposée par un rhéomètre. Cet appareil applique une déformation à un objet et mesure notamment ses forces de résistance et ses propriétés d’écoulement. En…

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Mise en place d’une bille de gel colloïdal sur un rhéomètre pour appliquer une compression
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Compression d’une bille de gel colloïdal par un rhéomètre. Les billes de gel colloïdal sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Pour mieux caractériser le comportement des billes lors d’une déformation, elles sont soumises à une compression imposée par un rhéomètre. Cet appareil applique une déformation à un objet et mesure notamment ses forces de résistance et ses propriétés d’écoulement. En même temps que la bille est écrasée…

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Compression d’une bille de gel colloïdal par un rhéomètre
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Mise en place d’une bille de gel colloïdal sous rayons X pour étudier son comportement lors du séchage. Les billes de gel colloïdal sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration microscopiques et macroscopiques des billes de gel colloïdal. Lors du séchage de la bille, l’objectif est d’analyser le comportement du réseau de particules des billes lorsque l…

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Mise en place d’une bille de gel colloïdal sous rayons X pour étudier son comportement lors du séchage
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Mise en place d’une bille de gel colloïdal sous rayons X pour étudier son comportement lors du séchage. Les billes de gel colloïdal sont des gouttelettes sphériques de gel composées d’un réseau connecté de nanoparticules appelées colloïdes. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration microscopiques et macroscopiques des billes de gel colloïdal. Lors du séchage de la bille, l’objectif est d’analyser le comportement du réseau de particules des billes lorsque l…

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Mise en place d’une bille de gel colloïdal sous rayons X pour étudier son comportement lors du séchage
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Mise en place d’une chambre contenant une bille de gel colloïdal et des gels de silice contrôlant l’humidité. Les billes de gel colloïdal sont des gouttelettes constituées d’un réseau connecté de nanoparticules, ou objets colloïdaux, formant un gel et ayant une consistance solide. En raison du grand nombre de particules et de leur petite taille (une dizaine de nanomètres), étudier le séchage à l’échelle des particules s’avère très compliqué. Ainsi, pour comprendre la dynamique microscopique à l…

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Mise en place d’une chambre contenant une bille de gel colloïdal et des gels de silice contrôlant l’humidité
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Bille de gel colloïdal entourée de gels de silice contrôlant l’humidité. Les billes de gel colloïdal sont des gouttelettes constituées d’un réseau connecté de nanoparticules, ou objets colloïdaux, formant un gel et ayant une consistance solide. En raison du grand nombre de particules et de leur petite taille (de la dizaine de nanomètres), étudier le séchage à l’échelle des particules s’avère très compliqué. Ainsi, pour comprendre la dynamique microscopique à l’intérieur et au niveau des parois…

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Bille de gel colloïdal entourée de gels de silice contrôlant l’humidité
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Mise en place d’une bille de gel colloïdal dans un appareil de diffusion dynamique de la lumière (DLS). Une bille de gel colloïdal, d’environ 2 mm, est placée dans la machine et un laser illumine l’échantillon. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration dans des billes de gel colloïdal au cours du séchage, c’est-à-dire lorsque l’eau s’évapore. Les billes de gel colloïdal sont des gouttelettes constituées d’un réseau connecté de nanoparticules, ou objets…

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Mise en place d’une bille de gel colloïdal dans un appareil de diffusion dynamique de la lumière (DLS)
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Mise en place d’une bille de gel colloïdal dans un appareil de diffusion dynamique de la lumière (DLS). Une bille de gel colloïdal d’environ 2 mm, placée dans une cellule qui contrôle l’humidité, est illuminée par un laser. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration dans des billes de gel colloïdal soumises à une contrainte mécanique ou au cours du séchage, c’est-à-dire lorsque l’eau s’évapore. Ces billes sont des gouttelettes constituées d’un réseau de…

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Mise en place d’une bille de gel colloïdal dans un appareil de diffusion dynamique de la lumière (DLS)
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Mise en place d’une bille de gel colloïdal dans un appareil de diffusion dynamique de la lumière (DLS). Une bille de gel colloïdal d’environ 2 mm, placée dans une cellule qui contrôle l’humidité, est illuminée par un laser. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les processus de restructuration dans des billes de gel colloïdal soumises à une contrainte mécanique ou au cours du séchage, c’est-à-dire lorsque l’eau s’évapore. Ces billes sont des gouttelettes constituées d’un réseau de…

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Mise en place d’une bille de gel colloïdal dans un appareil de diffusion dynamique de la lumière (DLS)
20240009_0019
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Observation du comportement d’une bille de gel colloïdal grâce à un appareil de diffusion dynamique de la lumière (DLS). Les billes de gel colloïdal sont des gouttelettes constituées d’un réseau connecté de nanoparticules, ou objets colloïdaux, formant un gel et ayant une consistance solide. En raison du grand nombre de particules et de leur petite taille (une dizaine de nanomètres), étudier le séchage à l’échelle des particules s’avère très compliqué. Ainsi, pour comprendre la dynamique…

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Observation du comportement d’une bille de gel colloïdal
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Enregistrement d’un sujet marchant sur un tapis roulant motorisé lors d’une étude de la marche. Il est équipé de marqueurs réfléchissants passifs utilisés pour la capture du mouvement. Leurs déplacements sont détectés par des caméras, afin d’enregistrer la cinématique de la personne. L’objectif est de caractériser les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui) et les différents angles articulaires (angle de flexion du genou, rotation de la cheville, angle…

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Enregistrement d'un sujet lors d'une étude de la marche sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
20230098_0010
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Enregistrement d’un sujet marchant sur un tapis roulant motorisé lors d’une étude de la marche. Il est équipé de marqueurs réfléchissants passifs utilisés pour la capture du mouvement. Leurs déplacements sont détectés par des caméras, afin d’enregistrer la cinématique de la personne. L’objectif est de caractériser les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui) et les différents angles articulaires (angle de flexion du genou, rotation de la cheville, angle…

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20230098_0010
Enregistrement d'un sujet lors d'une étude de la marche sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
20230098_0011
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Modélisation du mouvement d’un sujet lors d’une étude de la marche. Le sujet, qui marche sur un tapis roulant motorisé, est équipé de marqueurs réfléchissants passifs utilisés pour la capture du mouvement. Leurs déplacements sont détectés par des caméras et un logiciel crée l’avatar du corps en mouvement, afin de numériser la cinématique de la personne. Ce modèle permet de calculer les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui) et les amplitudes…

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Modélisation du mouvement lors d'une étude de la marche sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
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Modélisation du mouvement d’un sujet lors d’une étude de la marche. Le sujet, qui marche sur un tapis roulant motorisé, est équipé de marqueurs réfléchissants passifs utilisés pour la capture du mouvement. Leurs déplacements sont détectés par des caméras et un logiciel crée l’avatar du corps en mouvement, afin de numériser la cinématique de la personne. Ce modèle permet de calculer les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui) et les amplitudes…

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Modélisation du mouvement lors d'une étude de la marche sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
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Modélisation du mouvement d’un sujet lors d’une étude de la marche. Le sujet, qui marche sur un tapis roulant motorisé, est équipé de marqueurs réfléchissants passifs utilisés pour la capture du mouvement. Leurs déplacements sont détectés par des caméras et un logiciel crée l’avatar du corps en mouvement, afin de numériser la cinématique de la personne. Ce modèle permet de calculer les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui) et les amplitudes…

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Modélisation du mouvement lors d'une étude de la marche sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
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Analyse de la marche et de la posture d’un sujet marchant sur un tapis baropodométrique. Cet équipement, couplé à un logiciel, permet de connaître les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse, longueur de pas, durée d’appui), la répartition des pressions plantaires, les composantes verticales de la force de réaction au sol et la trajectoire du centre de pression. La Plateforme d’analyse du mouvement (Pam) de l’Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine (Incia) est…

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Analyse de la marche et de la posture d’un sujet sur la Plateforme d’analyse du mouvement (Pam)
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Ce réseau de filaments vert électrique est l'œuvre de millions d’algues unicellulaires. Sous l’effet de sources de lumière intenses entourant la boîte de Petri où ont été déposés les micro-organismes, ces derniers convergent vers le centre de la boîte en se dissimulant derrière leurs congénères. Cherchant ainsi à se prémunir d’une exposition prolongée au flux de photons qui leur serait fatale, les algues finissent par dessiner un motif "tentaculaire". Les scientifiques qui étudient cette…

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Tentacules de micro-algues
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Nul tour de magie derrière les étranges oscillations de cette chaîne de billes métalliques. Le mouvement est ici induit par un champ magnétique engendré à l’aide d'un électro-aimant qui enserre l’arène où a été placée la chaîne de billes. En jouant sur l'intensité de la force magnétique appliquée, les chercheurs sont parvenus à compenser l’influence de la gravité. Le "serpent" de métal se met alors à onduler tout en se déplaçant lentement, donnant l’impression qu’il danse au rythme du champ…

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Charmeur de serpent magnétique
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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, dans ce milieu poreux en injectant un traceur…

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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
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Open media modal

Milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'isoler un plan dans ce milieu poreux en injectant un traceur fluorescent, ce qui permet de repérer et d…

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Milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants
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Visualisation à l'écran d'un milieu poreux modèle observé avec un microscope à feuille de lumière laser (spim). Dans ce milieu sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'isoler un…

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Observation à l'écran d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements

CNRS Images,

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