20210122_0008
Open media modal

Alignement d’un rayonnement laser sur un cristal à étudier par diffraction des rayons X. Cette action est réalisée par Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020 dans le cadre de l'expérience de photo-cristallographie de l'Institut de physique de Rennes (IPR). Il est distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites. Il a développé avec les membres de son département à l'IPR (CNRS/Université de Rennes 1)…

Photo
20210122_0008
Alignement d’un rayonnement laser sur un cristal par Eric Collet
20210122_0009
Open media modal

Alignement d’un rayonnement laser sur un cristal à étudier par diffraction des rayons X. Cette action est réalisée par Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020 dans le cadre de l'expérience de photo-cristallographie de l'Institut de physique de Rennes (IPR). Il est distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites. Il a développé avec les membres de son département à l'IPR (CNRS/Université de Rennes 1)…

Photo
20210122_0009
Alignement d’un rayonnement laser sur un cristal par Eric Collet
20210122_0010
Open media modal

Mise en place d’un cristal à étudier sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X. Cette action est réalisée par Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020 dans le cadre de l'expérience de photo-cristallographie de l'Institut de physique de Rennes (IPR). Il est distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites. Il a développé avec les membres de son département à l'IPR (CNRS/Université de Rennes 1) des…

Photo
20210122_0010
Mise en place d’un cristal sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X par Eric Collet
20210122_0011
Open media modal

Mise en place d’un cristal à étudier sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X. Cette action est réalisée par Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020 dans le cadre de l'expérience de photo-cristallographie de l'Institut de physique de Rennes (IPR). Il est distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites. Il a développé avec les membres de son département à l'IPR (CNRS/Université de Rennes 1) des…

Photo
20210122_0011
Mise en place d’un cristal sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X par Eric Collet
Open media modal

Only available for non-commercial distribution

Pas de cession par extrait

The Youtube channel Zeste de science explores all aspects of scientific research, proving that even the most complicated scientific facts can be explained in less than 5 minutes, and that even the most seemingly trivial events of everyday life, if thoroughly studied, can contribute to the biggest technological advances. Episode 16: Thanks to confocal microscopy, researchers from the French National Center for Scientific Research studied the freezing of emulsion. They observed the…

Video
6505
Oil on Ice ZdS#16
Open media modal

Only available for non-commercial distribution

Pas de cession par extrait

The Youtube channel Zeste de science explores all aspects of scientific research, proving that even the most complicated scientific facts can be explained in less than 5 minutes, and that even the most seemingly trivial events of everyday life, if thoroughly studied, can contribute to the biggest technological advances. Episode 19: Zeste de science presents a new episode of Ecorce de recherche, an immersion into archives of last century's scientific research. In 1964, the brand new…

Video
6511
The Invisible: How to See Magnetism ZdS#19
20140001_0244
Open media modal

Expérimentateur à la console d'un microscope électronique en transmission (MET). Sur l'écran de gauche, sont affichés des nanotubes de carbone. Avec un MET les électrons sont accélérés à 200 kV et ils sont susceptibles d'être diffractés par les réseaux cristallins. La diffraction électronique permet l'identification de phases, ainsi que les relations d'orientation entre plusieurs cristaux. L'avantage de cette technique est de pouvoir accéder à de nombreuses informations microstructurales à une…

Photo
20140001_0244
Expérimentateur à la console d'un microscope électronique en transmission
20140001_1130
Open media modal

Cristallisation d'une protéine en tube capillaire (en vue d'études structurales par cristallographie). L'analyse d'un cristal par diffraction des rayons permet de visualiser la protéine empilée au sein de ce cristal. Il en résulte une image 3D de la protéine qui renseigne sur sa forme, mais également sur sa fonction biologique. Il s'agit ici d'une enzyme (ou biocatalyseur) appelée lysozyme qui coupe l'enveloppe de sucre à la surface de certaines bactéries.

Photo
20140001_1130
Cristallisation d'une protéine en tube capillaire
20140001_0172
Open media modal

Croissance cristalline par électrocristallisation. L'objectif est la croissance de cristaux conducteurs par oxydation électrochimique de dérivés du tétrathiafulvalènes ou de complexes dithiolène. Cette synthèse de cristaux est faite pour en étudier la relation structure-propriétés physiques (liaisons hydrogène, liaisons halogène...vs. magnétisme, conduction...).

Photo
20140001_0172
Croissance cristalline par électrocristallisation

CNRS Images,

Our work is guided by the way scientists question the world around them and we translate their research into images to help people to understand the world better and to awaken their curiosity and wonderment.