Actualité scientifique

Viva la technologie !

Le CNRS met à l’honneur ses chercheurs-entrepreneurs au travers d’une mini-série consacrée à l’innovation, avant de participer au salon Vivatech 2022 en juin à Paris.

La laitue d’eau "Pistia stratiotes" est utilisée par le laboratoire ChimEco et la société BioInspir pour préparer des écocatalyseurs oxydants et remplacer des réactifs dangereux et toxiques pour l’être humain et l’environnement.
La laitue d’eau "Pistia stratiotes" est utilisée par le laboratoire ChimEco et la société BioInspir pour préparer des écocatalyseurs oxydants et remplacer des réactifs dangereux et toxiques pour l’être humain et l’environnement.

© Cyril Frésillon / ChimEco / CNRS Photothèque

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Le CNRS a depuis longtemps à cœur de favoriser l’innovation en encourageant ses chercheurs à créer des startups pour donner des applications très concrètes à leurs recherches fondamentales. C’est pourquoi il participe notamment, depuis 2019, au salon Vivatech, qui met à l’honneur l’innovation technologique.

Et cette année, une nouvelle série de cinq vidéos vient d’être lancée par CNRS Innovation en coproduction avec Maddyness, média dédié aux startups françaises et à l’innovation. L’objectif ? Montrer à quel point « la recherche fondamentale deeptech s’inscrit dans les nouveaux enjeux de l’innovation » et mettre en lumière « le transfert de technologie et la création d’entreprise au CNRS », explique Corentin Penven, startup manager à CNRS Innovation. Cette mini-série, baptisée « Deeptech : au cœur des innovations de rupture », vise à montrer comment l’on passe du statut de chercheur à celui d’entrepreneur, de la complémentarité des rôles, ou encore de l’imbrication des raisonnements scientifique et industriel. À l’heure actuelle, près de 1700 startups exploitent des technologies issues de laboratoires CNRS, et une centaine voit le jour chaque année.

Nous vous proposons de découvrir les vidéos de la série Deeptech : au cœur des innovations de rupture, mais aussi une sélection de films que nous avons consacrés aux startups nées de recherches menées au sein de laboratoires CNRS.

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Analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption dans des échantillons, à l'aide d'un appareil MP AES (Spectroscopie d’émission atomique par plasma micro-ondes). La biosorption est un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM). Cette propriété est exploitée dans des biofiltres dépolluants dont la matière filtrante est constituée de plantes biosorbantes. Cette solution naturelle…

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Analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption
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Salle des opérations du moyen national d'essais PIVOINE-2G pour la propulsion électrique, d'où les essais et les expériences sont menés. PIVOINE-2G permet de mettre en œuvre, d’étudier et d’améliorer des propulseurs électriques à plasma de type à effet Hall. Ces moteurs utilisent l’accélération des ions d’un plasma pour créer la poussée servant à la propulsion des satellites. PIVOINE-2G est constitué d’une chambre à vide où sont testés les propulseurs. De nombreux outils de diagnostic analysent…

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Salle des opérations du moyen national d'essais PIVOINE-2G, à ICARE
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Collecte des parties aériennes de renouées du Japon, "Fallopia japonica", dans le Gard, coupées pour être analysées et transformées. Cette plante envahissante se développe en France depuis le XIXe siècle, mettant en danger les écosystèmes locaux et les zones humides. La renouée est très difficile à éliminer et des scientifiques étudient l’impact de la fauche sur sa reprise, afin de mettre en place une technique douce et non destructive pour limiter sa prolifération. Les parties aériennes (tiges…

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Collecte de renouées du Japon pour analyse et transformation pour la chimie verte
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Salle blanche dans laquelle sont fabriquées les puces destinées à recevoir les nanotubes de carbone. Ils seront ensuite intégrés dans un processeur utilisé pour développer un ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement, le qubit de ce processeur a…

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Salle blanche dans laquelle sont fabriquées des puces électroniques
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Jussies d'eau, "Ludwigia peploides", sèches, conservées au laboratoire ChimEco / Bioinspir. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante. Une fois séchées et broyées, les jussies servent de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques …

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Jussies d'eau, "Ludwigia peploides", sèches, utilisées dans des biofiltres dépolluants
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Poudre de jussies d'eau, "Ludwigia peploides". Cette poudre, réalisée à partir de jussies récoltées massivement pour limiter la prolifération de cette plante aquatique envahissante, sert de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM). Cette solution naturelle innovante, développée par le…

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Poudre de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", utilisée dans des biofiltres dépolluants
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Préparation du traitement thermique des feuilles de renouées du Japon, "Fallopia japonica", afin de détruire la matière organique. Les parties minérales seront utilisées en écocatalyse. Cette plante envahissante se développe en France depuis le XIXe siècle, mettant en danger les écosystèmes locaux et les zones humides. La renouée est très difficile à éliminer et des scientifiques étudient l’impact de la fauche sur sa reprise, afin de mettre en place une technique douce et non destructive pour…

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Traitement thermique de la renouée du Japon "Fallopia japonica", pour un usage en écocatalyse
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Broyage de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", au laboratoire ChimEco / Bioinspir. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante. Une fois séchées et broyées, les jussies servent de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM)…

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Broyage de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", utilisées dans des biofiltres dépolluants
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Chargement de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", qui viennent d'être prélevées du milieu naturel, pour les mettre à sécher. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante. Les jussies récoltées servent également de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d…

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Chargement de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", utilisées dans des biofiltres dépolluants
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Installation d'une puce supraconductrice dans son porte échantillon (circuit imprimé) et vérification de l'alignement des connecteurs. Ce prototype de puce Cat-Qubits est mis au point par la start-up Alice & Bob qui développe un ordinateur quantique à Qubits à auto-correction (appelé Cat-Qubits). Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. Alice & Bob a été cofondée en février 2020 par Théau Peronnin, président, issu du…

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Installation d'une puce supraconductrice dans son porte échantillon (circuit imprimé)
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Calibration de la table optique microonde servant à générer les signaux microondes qui contrôlent et lisent l'état du Cat-Qubit. Ce prototype de puce Cat-Qubits a été mis au point par la start-up Alice & Bob qui développe un ordinateur quantique à Qubits à auto-correction (appelé Cat-Qubits). Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. Alice & Bob a été cofondée en février 2020 par Théau Peronnin, président, issu du Laboratoire de…

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Calibration de la table optique microonde
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Installation d'une puce supraconductrice dans son porte échantillon (circuit imprimé) et vérification de l'alignement des connecteurs. Ce prototype de puce Cat-Qubits est mis au point par la start-up Alice & Bob qui développe un ordinateur quantique à Qubits à auto-correction (appelé Cat-Qubits). Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. Alice & Bob a été cofondée en février 2020 par Théau Peronnin, président, issu du…

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Installation d'une puce supraconductrice dans son porte échantillon (circuit imprimé)
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Ane Aanesland, lauréate de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Dmytro Rafalskyi, co-fondateurs de la start-up francilienne "ThrustMe". Issue du Laboratoire de Physique des Plasmas (CNRS/École Polytechnique), la start-up ,fondée en 2017, est spécialisée dans la propulsion des satellites miniaturisés. Ces satellites en basse altitude constituent l’avenir de la connectivité mondiale et de la surveillance de la Terre en temps réel. "ThrustMe" permet à cette nouvelle industrie spatiale d…

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Ane Aanesland et Dmytro Rafalskyi, les deux fondateurs de "ThrustMe"
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Ane Aanesland et Dmytro Rafalskyi, les deux fondateurs de la start-up francilienne "ThrustMe" avec deux modèles de systèmes à propulsions qu’ils ont développés et commercialisent. Dmytro Rafalskyi tient le modèle de vol du système de propulsion électrique NPT30. Ane Aanesland, spécialisée en physique des plasmas et en recherche sur la propulsion électrique et lauréate de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, tient le modèle de vol du système de propulsion à gaz froid I2T5. Les NPT30…

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Ane Aanesland et Dmytro Rafalskyi, les deux fondateurs de "ThrustMe"
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Test du propulseur à effet Hall miniature ISCT100, dans une chambre à vide. La couleur bleu clair est caractéristique du gaz propulsif utilisé, le xénon. Ce type de propulseur électrique à plasma équipe les satellites. Il utilise la combinaison d’un champ magnétique et d’un champ électrique pour ioniser le gaz propulsif et accélérer les ions à très grande vitesse (typiquement 20 km/s). La poussée servant à la propulsion est créée par l’éjection des ions sous forme d’un faisceau (la plume bleue…

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Test du propulseur à effet Hall miniature ISCT100 dans une chambre à vide, à ICARE
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Enceinte à vide modulable pour l'expérimentation de petits propulseurs électriques à plasma particulièrement destinés aux micro et nano-satellites. Ce type de moteur utilise l’accélération des ions d’un plasma pour créer la poussée servant à la propulsion des satellites. La chambre peut être agrandie, modifiée et équipée selon le besoin.

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Enceinte à vide modulable pour l'expérimentation de petits propulseurs électriques à plasma
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Moyen d'essais NExET du laboratoire ICARE. Il s'agit d'une chambre à vide à pompage cryogénique dédiée à des expériences sur les propulseurs électriques miniatures dont la puissance n'excède pas 400 W. Elle est utilisée en particulier pour le développement et l'étude de petits propulseurs à effet Hall et de clusters de propulseurs dans le cadre des activités du laboratoire commun ORACLE, qui associe ICARE et la startup Exotrail. NExET est équipée d'une vaste gamme de diagnostics à la fois…

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Moyen d'essais NExET du laboratoire ICARE
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Ane Aanesland, lauréate de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Dmytro Rafalskyi, co-fondateurs de la start-up francilienne "ThrustMe" (à gauche), Elena Zorzoli Rossi, ingénieure expérimentation, Lui Habl, doctorant et Thomas Baret, coordinateur technique du projet, 5 des 20 membres de l’équipe de la start-up. Ils effectuent des expériences en laboratoire pour développer et tester les différents systèmes de propulsion développés chez ThrustMe. "ThrustMe", issue du Laboratoire de…

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Membres de l'équipe de la start-up "ThrustMe"
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Illustration du phénomène de chiralité, où deux molécules images l’une de l’autre dans un miroir (eniantomètres) font tourner la lumière en sens opposé. Ce pouvoir rotatoire, aussi appelé activité optique, a été démontré par Louis Pasteur en 1848. Il avait également montré que quand ces deux molécules sont mélangées en quantités égales dans un cristal, ces effets s’annulent, aucune rotation n’est alors observée, démontrant ainsi la formule mathématique 1-1 = 0. Des chercheurs ont complété…

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Illustration du phénomène de chiralité

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.