Positionnement d'une capsule contenant du vitrimère pour une analyse calorimétrique

Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM)

MONTPELLIER CEDEX 5

The ICGM plays a key role in the development of research in Chemistry, with the aim of developing and characterizing complex functional materials with a significant impact in the fields of health, the environment and energy. The UMR's project is structured around five themes: molecular materials, macromolecular materials, porous and hybrid materials, materials for energy and theoretical physical chemistry.

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Lors de la synthèse de matériaux complexes, il est parfois nécessaire de trier la matière solide avec des dispositifs de filtration extrêmement fins. C'est le cas ici pour des particules de taille nanométrique couplées à un fluorophore, colorant jaune révélé sous lumière ultraviolette. Elles sont utilisées pour l'imagerie biomédicale dans le cadre d'études sur les cellules tumorales. Il s'agit, dans ce cas, de nanoparticules de silice mésoporeuse.

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Lors de la synthèse de matériaux complexes, il est parfois nécessaire de trier la matière solide ave
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Film de silicium poreux, obtenu par anodisation électrochimique de silicium. Le silicium poreux possède des propriétés optiques remarquables (réflectivité de la lumière, photoluminescence). Grâce à cette caractéristique, il est utilisé dans le développement de capteurs pour la détection d'espèces chimiques et biologiques et dans le domaine biomédical pour la libération contrôlée de principes actifs.

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Film de silicium poreux, obtenu par anodisation électrochimique de silicium. Le silicium poreux poss
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Vue d'un cristal de zéolithe par microscopie électronique à balayage. En fonction des paramètres de synthèse, les cristaux micrométriques de zéolithe n’ont pas tous les mêmes caractéristiques. Les différents échantillons de poudre de zéolithes sont donc observés et évalués au microscope afin d’obtenir le meilleur matériau (taille, aspect). Ce cristal de zéolithe de grande taille a été élaboré en vue de son incorporation dans un prototype LED, avec des phosphores conventionnels. L'objectif du…

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Vue d'un cristal de zéolithe par microscopie électronique à balayage
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Dépôts obtenus par jet d'encre d'une suspension colloïdale de nanoparticules coeur-couronne (core-shell) or-palladium. Les dépôts font environ 300 µm de diamètre. Chaque point brillant/bleu est un agrégat de nanoparticules formées d'un coeur d'or (25 nm) recouvert d'une couche de palladium (5 nm). Plus ou moins au centre de chaque dépôt, les sels présents en solution cristallisent. Photographie couleur prise par microscopie optique en champ sombre. L'objectif de la recherche est la mise au…

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Dépôts obtenus par jet d'encre d'une suspension colloïdale de nanoparticules coeur-couronne (core-sh
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Vue au microscope électronique à transmission d'agrégats primaires de silice (points noirs), dispersés au sein d'une matrice de silicone (polydiméthylsiloxane, en blanc). Ce précurseur est ensuite réticulé pour former un élastomère de silicone que l'on retrouve dans de nombreux objets du quotidien. Ces recherches ont pour but l'amélioration des propriétés mécaniques des matériaux. Plus particulièrement ici, la conception de nouveaux matériaux silicones, résistants à la déchirure, que l'on…

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Vue au microscope électronique à transmission d'agrégats primaires de silice (points noirs), dispers
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Dépôts obtenus par jet d'encre d'une suspension colloïdale de nanoparticules coeur-couronne (core-shell) or-palladium. Les dépôts font environ 300 µm de diamètre. Chaque point brillant/bleu est un agrégat de nanoparticules formées d'un coeur d'or (25 nm) recouvert d'une couche de palladium (5 nm). Plus ou moins au centre de chaque dépôt, les sels présents en solution cristallisent. Photographie couleur prise par microscopie optique en champ sombre. L'objectif de la recherche est la mise au…

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Dépôts obtenus par jet d'encre d'une suspension colloïdale de nanoparticules coeur-couronne (core-sh
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Évaluation de cristaux polis de zéolithe remplie de nitrure de bore dans de la résine, par microscopie optique. Le grand cristal au centre mesure environ 100 micromètres. Après de nombreuses étapes de fabrication, ces cristaux sont récupérés en cassant une pastille de 3 mm de diamètre, puis sont mis dans de la résine. Ils sont ensuite polis et vérifiés au microscope pour s’assurer des bonnes caractéristiques du matériau. L'objectif du projet ZEOLIGHT est d'incorporer du nitrure de bore dans de…

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Évaluation de cristaux polis de zéolithe remplie de nitrure de bore dans de la résine
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Dépôt obtenu par jet d'encre d'une suspension colloïdale de nanoparticules coeur-couronne (core-shell) or-palladium. Le dépôt fait environ 300 µm de diamètre. Chaque point brillant/bleu est un agrégat de nanoparticules formées d'un coeur d'or (25 nm) recouvert d'une couche de palladium (5 nm). Plus ou moins au centre, les sels présents en solution cristallisent. Photographie couleur prise par microscopie optique en champ sombre. L'objectif de la recherche est la mise au point de capteurs à…

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Dépôt d'une suspension colloïdale de nanoparticules
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Amas de particules cubiques de sodalite qui ont partiellement fusionné lors de leur synthèse. La zéolithe de type sodalite est un matériau poreux très absorbant. Elle est capable de piéger de grandes quantités d'espèces chimiques polluantes sous forme liquide ou gazeuse et peut donc être utilisée pour la dépollution de l'environnement.

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Amas de particules cubiques de sodalite qui ont partiellement fusionné lors de leur synthèse
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Les réseaux métallo-organiques, ou en anglais metal organic frameworks (MOFs), sont des solides hybrides (organique/inorganique) micro- ou méso-poreux ordonnés. Cette famille de solides cristallins développe une surface spécifique très élevée. Véritables tamis moléculaires, les MOFs sont utilisés dans divers domaines tels que l'environnement, l'énergie et la santé. Cette image a été réalisée au microscope électronique à balayage (MEB) avec un grossissement x 200. L'image est retraitée et…

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Réseaux métallo-organiques ou en anglais metal organic frameworks (MOFs)
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Évaluation de cristaux polis de zéolithe remplie de nitrure de bore dans de la résine, par microscopie optique. Ce cristal mesure environ 100 micromètres. Après de nombreuses étapes de fabrication, ces cristaux sont récupérés en cassant une pastille de 3 mm de diamètre, puis sont mis dans de la résine. Ils sont ensuite polis et vérifiés au microscope pour s’assurer des bonnes caractéristiques du matériau. L'objectif du projet ZEOLIGHT est d'incorporer du nitrure de bore dans de la zéolithe pour…

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Évaluation de cristaux polis de zéolithe remplie de nitrure de bore dans de la résine

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.