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Physique - Science des matériaux - 07.12.2022
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Astronomie / Espace - Science des matériaux - 29.11.2022
Science des matériaux - 08.11.2022
Physique - Science des matériaux - 03.11.2022
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Science des matériaux - 23.08.2022
Chimie - Science des matériaux - 09.08.2022
Science des matériaux - Environnement - 28.07.2022
Science des matériaux
Résultats 21 - 40 de 237.
Une méthode de cryptage par la couleur pour coder des messages
Dans une nouvelle approche de sécurité qui allie technologie et art, des scientifiques de l'EPFL ont combiné des nanostructures d'argent avec de la lumière polarisée pour obtenir une palette de couleurs éclatantes, qui peuvent être utilisées pour coder des messages. La cryptographie est un domaine nouveau pour Olivier Martin, qui étudie l'optique des nanostructures depuis de nombreuses années en tant que responsable du Laboratoire de nanophotonique et métrologie de la Faculté des sciences et techniques de l'ingénieur de l'EPFL.
Dans une nouvelle approche de sécurité qui allie technologie et art, des scientifiques de l'EPFL ont combiné des nanostructures d'argent avec de la lumière polarisée pour obtenir une palette de couleurs éclatantes, qui peuvent être utilisées pour coder des messages. La cryptographie est un domaine nouveau pour Olivier Martin, qui étudie l'optique des nanostructures depuis de nombreuses années en tant que responsable du Laboratoire de nanophotonique et métrologie de la Faculté des sciences et techniques de l'ingénieur de l'EPFL.
Des matériaux isolants végétaux comme puits de CO2 ?
Des chercheurs de l'Empa veulent développer un nouveau type de matériau isolant à base de matières premières ou de déchets végétaux qui fixe durablement le CO2 qu'il contient grâce à un traitement thermique spécial - et qui fonctionne ainsi comme un puits de CO2. De plus, après la déconstruction des bâtiments, ce "charbon végétal" et le CO2 qu'il contient peuvent être utilisés dans l'agriculture afin d'augmenter la fertilité des sols.
Des chercheurs de l'Empa veulent développer un nouveau type de matériau isolant à base de matières premières ou de déchets végétaux qui fixe durablement le CO2 qu'il contient grâce à un traitement thermique spécial - et qui fonctionne ainsi comme un puits de CO2. De plus, après la déconstruction des bâtiments, ce "charbon végétal" et le CO2 qu'il contient peuvent être utilisés dans l'agriculture afin d'augmenter la fertilité des sols.
Eviter la dégradation des cellules photovoltaïques à pérovskite
Malgré leur incroyable potentiel, la façon dont les cellules photovoltaïques à pérovskites réagissent aux stimuli externes - telles que la chaleur ou l'humidité - a un impact considérable sur leur stabilité. Des chercheuses et chercheurs de l'EPFL ont identifié la cause de leur dégradation et mis au point une technique pour améliorer leur stabilité, ce qui représente une étape supplémentaire vers la généralisation de ces cellules photovoltaïques rentables et efficaces.
Malgré leur incroyable potentiel, la façon dont les cellules photovoltaïques à pérovskites réagissent aux stimuli externes - telles que la chaleur ou l'humidité - a un impact considérable sur leur stabilité. Des chercheuses et chercheurs de l'EPFL ont identifié la cause de leur dégradation et mis au point une technique pour améliorer leur stabilité, ce qui représente une étape supplémentaire vers la généralisation de ces cellules photovoltaïques rentables et efficaces.
Un nouveau procédé accroît l’efficacité des cellules solaires bifaciales à couche mince CIGS
Les cellules solaires bifaciales à couches minces à base de diséléniure de cuivre, d'indium et de gallium (CIGS) peuvent capter l'énergie solaire à la fois sur leur face avant et sur leur face arrière, et donc produire potentiellement plus d'électricité solaire que leurs homologues classiques. Jusqu'à présent, leur fabrication n'a toutefois permis d'obtenir que de modestes rendements de conversion énergétique.
Les cellules solaires bifaciales à couches minces à base de diséléniure de cuivre, d'indium et de gallium (CIGS) peuvent capter l'énergie solaire à la fois sur leur face avant et sur leur face arrière, et donc produire potentiellement plus d'électricité solaire que leurs homologues classiques. Jusqu'à présent, leur fabrication n'a toutefois permis d'obtenir que de modestes rendements de conversion énergétique.
Un chauffage passif doré pour les verres de lunettes
Un nouveau nano-revêtement d'or développé par des chercheurs chauffe les verres de lunettes avec la lumière du soleil, de sorte qu'ils ne s'embuent plus même en cas d'humidité élevée. Ce revêtement pourrait également être utilisé sur les vitres des voitures. Des chercheurs de l'ETH Zurich ont développé un revêtement transparent très fin en or qui peut transformer la lumière du soleil en chaleur.
Un nouveau nano-revêtement d'or développé par des chercheurs chauffe les verres de lunettes avec la lumière du soleil, de sorte qu'ils ne s'embuent plus même en cas d'humidité élevée. Ce revêtement pourrait également être utilisé sur les vitres des voitures. Des chercheurs de l'ETH Zurich ont développé un revêtement transparent très fin en or qui peut transformer la lumière du soleil en chaleur.
Quand les virus atteignent leurs limites
A l'aide d'un nouveau procédé d'analyse, des chercheurs de l'Empa ont suivi des virus sur leur chemin à travers des masques faciaux et ont comparé leur échec sur les couches filtrantes de différents types de masques. Ce nouveau procédé devrait maintenant accélérer le développement de surfaces capables de tuer les virus, comme l'équipe l'écrit dans la revue spécialisée "Scientific Reports".
A l'aide d'un nouveau procédé d'analyse, des chercheurs de l'Empa ont suivi des virus sur leur chemin à travers des masques faciaux et ont comparé leur échec sur les couches filtrantes de différents types de masques. Ce nouveau procédé devrait maintenant accélérer le développement de surfaces capables de tuer les virus, comme l'équipe l'écrit dans la revue spécialisée "Scientific Reports".
Frottement inattendu en fonction de la vitesse
Dans le macromonde, le frottement ne dépend pas de la vitesse à laquelle deux surfaces se déplacent l'une par rapport à l'autre. C'est pourtant ce que des chercheurs de Bâle et de Tel Aviv ont observé dans des structures spéciales de graphène sur une surface de platine. En raison de leur frottement potentiellement faible, les matériaux constitués de couches atomiques individuelles sont intéressants pour les applications dans lesquelles le frottement doit être réduit.
Dans le macromonde, le frottement ne dépend pas de la vitesse à laquelle deux surfaces se déplacent l'une par rapport à l'autre. C'est pourtant ce que des chercheurs de Bâle et de Tel Aviv ont observé dans des structures spéciales de graphène sur une surface de platine. En raison de leur frottement potentiellement faible, les matériaux constitués de couches atomiques individuelles sont intéressants pour les applications dans lesquelles le frottement doit être réduit.
Une perceuse sensible
Les personnes malentendantes dont le nerf auditif est encore intact peuvent souvent être aidées par un implant cochléaire. Mais l'insertion de l'implant dans l'oreille interne n'est pas sans risques, car elle peut endommager les nerfs faciaux. Des chercheurs de l'Empa ont développé un nouveau type de perceuse "intelligente" qui minimise ce risque en s'éteignant automatiquement à proximité des nerfs.
Les personnes malentendantes dont le nerf auditif est encore intact peuvent souvent être aidées par un implant cochléaire. Mais l'insertion de l'implant dans l'oreille interne n'est pas sans risques, car elle peut endommager les nerfs faciaux. Des chercheurs de l'Empa ont développé un nouveau type de perceuse "intelligente" qui minimise ce risque en s'éteignant automatiquement à proximité des nerfs.
Les petits astéroïdes doivent être jeunes
L'expérience d'impact menée il y a deux ans par la mission japonaise Hayabusa2 sur l'astéroïde Ryugu a produit un cratère d'une taille inattendue. Une équipe dirigée par l'Université de Berne et le Pôle de recherche national (PRN) PlanetS a maintenant réussi à tirer de nouvelles conclusions de l'expérience sur la formation et l'évolution des astéroïdes grâce à des simulations.
L'expérience d'impact menée il y a deux ans par la mission japonaise Hayabusa2 sur l'astéroïde Ryugu a produit un cratère d'une taille inattendue. Une équipe dirigée par l'Université de Berne et le Pôle de recherche national (PRN) PlanetS a maintenant réussi à tirer de nouvelles conclusions de l'expérience sur la formation et l'évolution des astéroïdes grâce à des simulations.
Le gant VR sorti de l’imprimante 3D
En collaboration avec des collègues de l'EPFL et de l'ETH Zurich, une équipe de l'Empa développe une nouvelle génération de gants VR qui rendront les mondes virtuels tangibles. Le gant sera adapté à chaque utilisateur et pourra être fabriqué de manière largement automatique grâce à un procédé d'impression 3D.
En collaboration avec des collègues de l'EPFL et de l'ETH Zurich, une équipe de l'Empa développe une nouvelle génération de gants VR qui rendront les mondes virtuels tangibles. Le gant sera adapté à chaque utilisateur et pourra être fabriqué de manière largement automatique grâce à un procédé d'impression 3D.
Un nouvel élément quantique en graphène
Pour la première fois, des chercheurs ont réussi à construire un composant supraconducteur en graphène, qui est cohérent au niveau quantique et sensible aux champs magnétiques. De nouvelles perspectives intéressantes s'ouvrent ainsi à la recherche fondamentale. Cela fait moins de 20 ans que Konstantin Novoselov et Andre Geim ont réussi pour la première fois à produire des cristaux bidimensionnels plats composés d'une seule couche d'atomes de carbone.
Pour la première fois, des chercheurs ont réussi à construire un composant supraconducteur en graphène, qui est cohérent au niveau quantique et sensible aux champs magnétiques. De nouvelles perspectives intéressantes s'ouvrent ainsi à la recherche fondamentale. Cela fait moins de 20 ans que Konstantin Novoselov et Andre Geim ont réussi pour la première fois à produire des cristaux bidimensionnels plats composés d'une seule couche d'atomes de carbone.
Des cellules photovoltaïques «Grätzel» réalisent un nouveau record
Des scientifiques de l'EPFL ont augmenté le rendement de conversion de puissance des cellules photovoltaïques à pigment photosensible en le poussant au-delà de 15% à la lumière directe du soleil et 30% à la lumière ambiante. Les cellules photovoltaïques mésoscopiques à pigment photosensible (DSC) ont été inventées dans les années 1990 par Brian O-Regan et Michael Grätzel, professeur à l'EPFL, prenant le nom du dernier nommé pour devenir les fameuses cellules « Grätzel ».
Des scientifiques de l'EPFL ont augmenté le rendement de conversion de puissance des cellules photovoltaïques à pigment photosensible en le poussant au-delà de 15% à la lumière directe du soleil et 30% à la lumière ambiante. Les cellules photovoltaïques mésoscopiques à pigment photosensible (DSC) ont été inventées dans les années 1990 par Brian O-Regan et Michael Grätzel, professeur à l'EPFL, prenant le nom du dernier nommé pour devenir les fameuses cellules « Grätzel ».
Stable dans toutes les formes possibles
Des chercheurs ont mis au point une structure qui peut être transformée à volonté en différentes formes stables, tout en étant remarquablement simple à fabriquer. La clé réside dans une combinaison habile des matériaux de base. Depuis longtemps, les chercheurs travaillent sur des matériaux qui peuvent prendre différentes formes stables selon les besoins.
Des chercheurs ont mis au point une structure qui peut être transformée à volonté en différentes formes stables, tout en étant remarquablement simple à fabriquer. La clé réside dans une combinaison habile des matériaux de base. Depuis longtemps, les chercheurs travaillent sur des matériaux qui peuvent prendre différentes formes stables selon les besoins.
Des cellules solaires flexibles avec un rendement record de 22,2%
Un an après avoir annoncé un record de rendement, les scientifiques de l'Empa ont atteint une nouvelle marque de 22,2% pour une cellule solaire flexible CIGS sur film polymère. Les cellules solaires de ce type sont particulièrement adaptées aux applications sur les bâtiments, les véhicules, les satellites, les dirigeables et les appareils mobiles.
Un an après avoir annoncé un record de rendement, les scientifiques de l'Empa ont atteint une nouvelle marque de 22,2% pour une cellule solaire flexible CIGS sur film polymère. Les cellules solaires de ce type sont particulièrement adaptées aux applications sur les bâtiments, les véhicules, les satellites, les dirigeables et les appareils mobiles.
Nanomatériaux du Moyen Age
Pour dorer des sculptures, les artistes de la fin du Moyen Age utilisaient souvent un film d'or extrêmement fin reposant sur une couche d'argent. Pour la première fois, des chercheurs de l'Institut Paul Scherrer PSI ont obtenu des images en trois dimensions de cette dorure appelée Zwischgold ou or partiel en français.
Pour dorer des sculptures, les artistes de la fin du Moyen Age utilisaient souvent un film d'or extrêmement fin reposant sur une couche d'argent. Pour la première fois, des chercheurs de l'Institut Paul Scherrer PSI ont obtenu des images en trois dimensions de cette dorure appelée Zwischgold ou or partiel en français.
Rail ’coussin’ contre le bruit et les vibrations des trains
Pour réduire le bruit des trains pour les riverains, il n'y a pas que les parois antibruit ou les systèmes de roues et de freins plus silencieux. Pour une équipe de chercheurs dont des chercheurs de l'Empa, un élément discret sous les voies est porteur d'espoir pour un trafic ferroviaire plus silencieux - et l'évaluation de tests effectués sur le terrain montre un effet positif.
Pour réduire le bruit des trains pour les riverains, il n'y a pas que les parois antibruit ou les systèmes de roues et de freins plus silencieux. Pour une équipe de chercheurs dont des chercheurs de l'Empa, un élément discret sous les voies est porteur d'espoir pour un trafic ferroviaire plus silencieux - et l'évaluation de tests effectués sur le terrain montre un effet positif.
Des capteurs et des actuateurs en bois
Il est possible de produire des dispositifs électroniques durables en bois. Pour ce faire, un laser grave des pistes conductrices d'électricité dans des placages. Une équipe de l'Empa et de l'Institut de recherche sur les matériaux de l'ETH Zurich a maintenant développé une méthode pratique et polyvalente qui permet, par un simple procédé de graphitisation, de rendre la surface du bois électro-conductrice et ainsi de fabriquer des panneaux tactiles et des capteurs en bois à grande échelle.
Il est possible de produire des dispositifs électroniques durables en bois. Pour ce faire, un laser grave des pistes conductrices d'électricité dans des placages. Une équipe de l'Empa et de l'Institut de recherche sur les matériaux de l'ETH Zurich a maintenant développé une méthode pratique et polyvalente qui permet, par un simple procédé de graphitisation, de rendre la surface du bois électro-conductrice et ainsi de fabriquer des panneaux tactiles et des capteurs en bois à grande échelle.
Un matériau qui peut apprendre et mémoriser comme le cerveau
Des scientifiques de l'EPFL ont découvert que l'oxyde de vanadium (VO2), un matériau utilisé en électronique, possède la capacité de se souvenir de l'historique complet des stimuli qu'il reçoit. Il s'agit du premier matériau identifié comme tel, mais il pourrait y en avoir d'autres. Cette découverte relève du fruit du hasard.
Des scientifiques de l'EPFL ont découvert que l'oxyde de vanadium (VO2), un matériau utilisé en électronique, possède la capacité de se souvenir de l'historique complet des stimuli qu'il reçoit. Il s'agit du premier matériau identifié comme tel, mais il pourrait y en avoir d'autres. Cette découverte relève du fruit du hasard.
Le désordre dans le cristal
Les cristaux composés d'éléments mélangés de manière aléatoire - appelés matériaux à haute entropie - suscitent actuellement un intérêt scientifique croissant. Leur avantage: ils sont particulièrement stables jusqu'à des températures extrêmement élevées et pourraient être utilisés pour le stockage énergétique et des processus chimiques.
Les cristaux composés d'éléments mélangés de manière aléatoire - appelés matériaux à haute entropie - suscitent actuellement un intérêt scientifique croissant. Leur avantage: ils sont particulièrement stables jusqu'à des températures extrêmement élevées et pourraient être utilisés pour le stockage énergétique et des processus chimiques.
Une pile en papier avec un interrupteur à eau
Une équipe de chercheurs de l'Empa a mis au point une pile en papier jetable activée par l'eau. Selon les chercheurs, elle pourrait être utilisée pour alimenter une large gamme d'appareils électroniques jetables à faible puissance et à usage unique - tels que des étiquettes intelligentes pour le suivi d'objets, des capteurs environnementaux et des appareils de diagnostic médical - et minimiser leur impact environnemental.
Une équipe de chercheurs de l'Empa a mis au point une pile en papier jetable activée par l'eau. Selon les chercheurs, elle pourrait être utilisée pour alimenter une large gamme d'appareils électroniques jetables à faible puissance et à usage unique - tels que des étiquettes intelligentes pour le suivi d'objets, des capteurs environnementaux et des appareils de diagnostic médical - et minimiser leur impact environnemental.