vignette Cyril Frésillon

Cyril FRESILLON

Paris

Cyril has been a trained photographer for over 20 years. He has been an advertising, fashion and press photographer. Since 2010, he has been visiting CNRS laboratories to show research in all its diversity. As comfortable in laboratories as in open spaces, he always wants to show research in progress.

20260047_0001
Open media modal
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris

Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris. Le CNRS s’expose cette année encore dans les couloirs de Montparnasse-Bienvenüe avec cette fresque en partenariat avec la RATP, du 9 juin au 31 août 2026. Avec "Le monde est leur labo", il invite les usagers de la RATP à suivre la trace de ses scientifiques, à travers un voyage non exhaustif dans l’étendue et la variété des milieux qu’ils et elles étudient. Déclinée en format itinérant, cette exposition est vouée à s…

Photo
20260047_0001
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris
20260047_0006
Open media modal
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris

Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris. Le CNRS s’expose cette année encore dans les couloirs de Montparnasse-Bienvenüe avec cette fresque en partenariat avec la RATP, du 9 juin au 31 août 2026. Avec "Le monde est leur labo", il invite les usagers de la RATP à suivre la trace de ses scientifiques, à travers un voyage non exhaustif dans l’étendue et la variété des milieux qu’ils et elles étudient. Déclinée en format itinérant, cette exposition est vouée à s…

Photo
20260047_0006
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris
20260047_0002
Open media modal
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris

Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris. Le CNRS s’expose cette année encore dans les couloirs de Montparnasse-Bienvenüe avec cette fresque en partenariat avec la RATP, du 9 juin au 31 août 2026. Avec "Le monde est leur labo", il invite les usagers de la RATP à suivre la trace de ses scientifiques, à travers un voyage non exhaustif dans l’étendue et la variété des milieux qu’ils et elles étudient. Déclinée en format itinérant, cette exposition est vouée à s…

Photo
20260047_0002
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris
20260047_0003
Open media modal
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris

Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris. Le CNRS s’expose cette année encore dans les couloirs de Montparnasse-Bienvenüe avec cette fresque en partenariat avec la RATP, du 9 juin au 31 août 2026. Avec "Le monde est leur labo", il invite les usagers de la RATP à suivre la trace de ses scientifiques, à travers un voyage non exhaustif dans l’étendue et la variété des milieux qu’ils et elles étudient. Déclinée en format itinérant, cette exposition est vouée à s…

Photo
20260047_0003
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris
20260047_0004
Open media modal
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris

Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris. Le CNRS s’expose cette année encore dans les couloirs de Montparnasse-Bienvenüe avec cette fresque en partenariat avec la RATP, du 9 juin au 31 août 2026. Avec "Le monde est leur labo", il invite les usagers de la RATP à suivre la trace de ses scientifiques, à travers un voyage non exhaustif dans l’étendue et la variété des milieux qu’ils et elles étudient. Déclinée en format itinérant, cette exposition est vouée à s…

Photo
20260047_0004
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris
20260047_0005
Open media modal
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris

Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris. Le CNRS s’expose cette année encore dans les couloirs de Montparnasse-Bienvenüe avec cette fresque en partenariat avec la RATP, du 9 juin au 31 août 2026. Avec "Le monde est leur labo", il invite les usagers de la RATP à suivre la trace de ses scientifiques, à travers un voyage non exhaustif dans l’étendue et la variété des milieux qu’ils et elles étudient. Déclinée en format itinérant, cette exposition est vouée à s…

Photo
20260047_0005
Fresque "Le monde est leur labo" à la station Montparnasse-Bienvenüe, à Paris
20260044_0001
Open media modal
Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, en juin 2026

Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, au siège du CNRS en juin 2026. Il a été nommé à ce poste le 10 juin 2026 par le président de la République, sur proposition de Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Physicien au CNRS, Thierry Dauxois dirigeait CNRS Physique depuis juillet 2021, après avoir été vice-président recherche de l'ENS de Lyon, de 2020 à 2021. Il succède à Antoine Petit, PDG du CNRS depuis 2018.

Photo
20260044_0001
Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, en juin 2026
20260044_0002
Open media modal
Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, en juin 2026

Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, au siège du CNRS en juin 2026. Il a été nommé à ce poste le 10 juin 2026 par le président de la République, sur proposition de Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Physicien au CNRS, Thierry Dauxois dirigeait CNRS Physique depuis juillet 2021, après avoir été vice-président recherche de l'ENS de Lyon, de 2020 à 2021. Il succède à Antoine Petit, PDG du CNRS depuis 2018.

Photo
20260044_0002
Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, en juin 2026
20260044_0003
Open media modal
Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, en juin 2026

Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, au siège du CNRS en juin 2026. Il a été nommé à ce poste le 10 juin 2026 par le président de la République, sur proposition de Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Physicien au CNRS, Thierry Dauxois dirigeait CNRS Physique depuis juillet 2021, après avoir été vice-président recherche de l'ENS de Lyon, de 2020 à 2021. Il succède à Antoine Petit, PDG du CNRS depuis 2018.

Photo
20260044_0003
Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, en juin 2026
20260044_0004
Open media modal
Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, en juin 2026

Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, au siège du CNRS en juin 2026. Il a été nommé à ce poste le 10 juin 2026 par le président de la République, sur proposition de Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Physicien au CNRS, Thierry Dauxois dirigeait CNRS Physique depuis juillet 2021, après avoir été vice-président recherche de l'ENS de Lyon, de 2020 à 2021. Il succède à Antoine Petit, PDG du CNRS depuis 2018.

Photo
20260044_0004
Thierry Dauxois, président-directeur général du CNRS, en juin 2026
20260028_0009
Open media modal
Préparation du séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie

Dépôt d'un échantillon d'ADN dans un lecteur nanopore pour séquençage. Cette méthode permet de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et le…

Photo
20260028_0009
Préparation du séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie
20260028_0016
Open media modal

Attention image subject to restrictions contact us

Etude du résultat du séquençage d'un fragment d'ADN pour produire une clé de cryptographie

Etude du résultat du séquençage d'un bloc d'ADN synthétique. Cette méthode permet de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et le récepteur…

Photo
20260028_0016
Etude du résultat du séquençage d'un fragment d'ADN pour produire une clé de cryptographie
20260028_0019
Open media modal
Modèle d'hélice d'ADN utilisé lors de la démonstration d'une technique de cryptographie par ADN

Modèle d'hélice d'ADN contenant la copie française d'échantillons de séquences d'ADN synthétique. L'un deux a été utilisé lors de la démonstration d'une technique de cryptographie par ADN en envoyant un message sécurisé entre la France et le Japon le 1er avril 2026. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides (A, C, G, T) forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et…

Photo
20260028_0019
Modèle d'hélice d'ADN utilisé lors de la démonstration d'une technique de cryptographie par ADN
20260028_0004
Open media modal
Préparation du séquençage d'un fragment d'ADN pour produire une clé de cryptographie

Pipetage d'un échantillon d'ADN synthétique pour préparer un séquençage. Cette méthode permet de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et…

Photo
20260028_0004
Préparation du séquençage d'un fragment d'ADN pour produire une clé de cryptographie
20260028_0011
Open media modal

Attention image subject to restrictions contact us

Séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie

Séquençage d'un bloc d'ADN synthétique grâce à un lecteur nanopore. Cette méthode permet de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et le…

Photo
20260028_0011
Séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie
20260028_0010
Open media modal
Préparation du séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie

Réglage de la puce d'un lecteur nanopore lors du séquençage d'un bloc d'ADN synthétique. Cette méthode permet de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN…

Photo
20260028_0010
Préparation du séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie
20260028_0020
Open media modal
Modèle d'hélice d'ADN utilisé lors de la démonstration d'une technique de cryptographie par ADN

Modèle d'hélice d'ADN contenant la copie française d'échantillons de séquences d'ADN synthétique. L'un deux a été utilisé lors de la démonstration d'une technique de cryptographie par ADN en envoyant un message sécurisé entre la France et le Japon le 1er avril 2026. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides (A, C, G, T) forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et…

Photo
20260028_0020
Modèle d'hélice d'ADN utilisé lors de la démonstration d'une technique de cryptographie par ADN
20260028_0003
Open media modal
Echantillon d'ADN synthétique utilisé pour produire une clé de cryptographie

Echantillon d'ADN synthétique avant séquençage. Cette méthode permettra de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et le récepteur d'un…

Photo
20260028_0003
Echantillon d'ADN synthétique utilisé pour produire une clé de cryptographie
20260028_0012
Open media modal

Attention image subject to restrictions contact us

Préparation du séquençage d'un fragment d'ADN pour produire une clé de cryptographie

Préparation d'un échantillon d'ADN avant séquençage. Cette méthode permet de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et le récepteur d'un…

Photo
20260028_0012
Préparation du séquençage d'un fragment d'ADN pour produire une clé de cryptographie
20260028_0013
Open media modal
Préparation du séquençage d'un fragment d'ADN pour produire une clé de cryptographie

Préparation d'un échantillon d'ADN avant séquençage. Cette méthode permet de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et le récepteur d'un…

Photo
20260028_0013
Préparation du séquençage d'un fragment d'ADN pour produire une clé de cryptographie
20260028_0001
Open media modal

Attention image subject to restrictions contact us

Préparation du séquençage d'un fragment d'ADN pour produire une clé de cryptographie

Pipetage d'un échantillon d'ADN synthétique pour préparer un séquençage. Cette méthode permet de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et…

Photo
20260028_0001
Préparation du séquençage d'un fragment d'ADN pour produire une clé de cryptographie
20260028_0005
Open media modal
Clés cryptographiques moléculaires avant séquençage

Sélection d'un jeu de clés cryptographiques moléculaires qui vont être séquencées. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides (A, C, G, T) forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de l'ordre d'enchaînement des nucléotides d'un échantillon d'ADN synthétique, on obtient une suite aléatoire de lettres qui peut être convertie en nombres binaires afin de produire une clé de cryptographie. A partir de deux copies d'une…

Photo
20260028_0005
Clés cryptographiques moléculaires avant séquençage
20260028_0014
Open media modal

Attention image subject to restrictions contact us

Préparation et assemblage de clés cryptographiques ADN

Préparation et assemblage de clés cryptographiques ADN. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides (A, C, G, T) forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de l'ordre d'enchaînement des nucléotides d'un échantillon d'ADN synthétique, on obtient une suite aléatoire de lettres qui peut être convertie en nombres binaires afin de produire une clé de cryptographie. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l…

Photo
20260028_0014
Préparation et assemblage de clés cryptographiques ADN
20260028_0017
Open media modal
Modèle d'hélice d'ADN utilisé lors de la démonstration d'une technique de cryptographie par ADN

Présentation d'un modèle d'hélice d'ADN contenant des échantillons d'une séquence d'ADN utilisés dans le cadre d'une méthode de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides (A, C, G, T) forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de l'ordre d'enchaînement des nucléotides d'un échantillon d'ADN synthétique, on obtient une suite aléatoire de lettres qui peut être convertie en nombres binaires afin de produire…

Photo
20260028_0017
Modèle d'hélice d'ADN utilisé lors de la démonstration d'une technique de cryptographie par ADN
20260028_0006
Open media modal

Attention image subject to restrictions contact us

Préparation du séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie

Préparation d'un lecteur nanopore lors du séquençage d'un bloc d'ADN synthétique. Cette méthode permet de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l…

Photo
20260028_0006
Préparation du séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie
20260028_0007
Open media modal
Préparation du séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie

Réglage de la puce d'un lecteur nanopore lors du séquençage d'un bloc d'ADN synthétique. Cette méthode permet de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN…

Photo
20260028_0007
Préparation du séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie
20260028_0015
Open media modal

Attention image subject to restrictions contact us

Robot pipeteur pour automatiser le séquençage de clés cryptographiques moléculaires

Robot pipeteur permettant une future automatisation du procédé de séquençage de clés cryptographiques moléculaires. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides (A, C, G, T) forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de l'ordre d'enchaînement des nucléotides d'un échantillon d'ADN synthétique, on obtient une suite aléatoire de lettres qui peut être convertie en nombres binaires afin de produire une clé de cryptographie…

Photo
20260028_0015
Robot pipeteur pour automatiser le séquençage de clés cryptographiques moléculaires
20260028_0018
Open media modal
Modèle d'hélice d'ADN

Présentation d'un modèle d'hélice d'ADN. Les nucléotides constitutifs de l'ADN (adénine, thymine, guanine et cytosine) sont représentés en bleu, vert, jaune et orange. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de l'ordre d'enchaînement des nucléotides d'un échantillon d'ADN synthétique, on obtient une suite aléatoire de lettres qui peut être convertie en nombres binaires afin…

Photo
20260028_0018
Modèle d'hélice d'ADN
20260028_0002
Open media modal
Echantillon d'ADN synthétique utilisé pour produire une clé de cryptographie

Echantillon d'ADN synthétique avant séquençage. Cette méthode permettra de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et le récepteur d'un…

Photo
20260028_0002
Echantillon d'ADN synthétique utilisé pour produire une clé de cryptographie
20260028_0008
Open media modal

Attention image subject to restrictions contact us

Préparation du séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie

Dépôt d'un échantillon d'ADN dans un lecteur nanopore pour séquençage. Cette méthode permet de lire l'ordre d'enchaînement des nucléotides (A, C, G, T) du fragment. La suite aléatoire de lettres sera ensuite convertie en nombres binaires pour produire une clé de cryptographie. La cryptographie par ADN exploite le principe de codage de l’ADN, où les quatre nucléotides forment un système comparable à une numérotation quaternaire. A partir de deux copies d'une même séquence d'ADN, l'émetteur et le…

Photo
20260028_0008
Préparation du séquençage d'ADN par nanopores pour produire une clé de cryptographie
20260037_0017
Open media modal
Verre soufflé et creuset liés à une expérimentation archéologique sur le verre aux cendres

Creuset ayant servi à produire du verre aux cendres de fougère lors d'une expérimentation archéologique visant à reproduire un procédé médiéval de fabrication du verre, et des fragments de verre soufflé obtenus à cette occasion. Dès la seconde moitié du VIIIe siècle, l'innovation du verre aux cendres a permis aux verriers occidentaux de fabriquer le verre à partir de ressources locales (du sable, source de silice, et des cendres végétales) sans dépendre de blocs de verre brut importés du Proche…

Photo
20260037_0017
Verre soufflé et creuset liés à une expérimentation archéologique sur le verre aux cendres
20260037_0002
Open media modal
Échantillons de verre aux cendres issus d'une expérimentation archéologique

Échantillons de verre aux cendres de hêtre. Ces échantillons ont été produits lors d'une expérimentation archéologique visant à reproduire un procédé médiéval de fabrication du verre. Dès la seconde moitié du VIIIe siècle, l'innovation du verre aux cendres a permis aux verriers occidentaux de fabriquer le verre à partir de ressources locales (du sable, source de silice, et des cendres végétales) sans dépendre de blocs de verre brut importés du Proche-Orient. Abandonné à l'Époque moderne, le…

Photo
20260037_0002
Échantillons de verre aux cendres issus d'une expérimentation archéologique
20260037_0021
Open media modal
Coupe en verre soufflé issue d'une expérimentation archéologique sur le verre aux cendres

Coupe en verre soufflé. Elle a été réalisée lors d'une expérimentation archéologique visant à reproduire des verres aux cendres selon un procédé médiéval. Dès la seconde moitié du VIIIe siècle, l'innovation du verre aux cendres a permis aux verriers occidentaux de fabriquer le verre à partir de ressources locales (du sable, source de silice, et des cendres végétales) sans dépendre de blocs de verre brut importés du Proche-Orient. Abandonné à l'Époque moderne, le procédé est étudié par les…

Photo
20260037_0021
Coupe en verre soufflé issue d'une expérimentation archéologique sur le verre aux cendres
20260037_0009
Open media modal
Echantillons de fritte et de verre aux cendres avant analyse spectrométrique

Cellule d'analyse avec des échantillons de fritte et de verre aux cendres. Ces échantillons ont été produits lors d'une expérimentation archéologique visant à reproduire un procédé médiéval de fabrication du verre. Dès la seconde moitié du VIIIe siècle, l'innovation du verre aux cendres a permis aux verriers occidentaux de fabriquer le verre à partir de ressources locales (du sable, source de silice, et des cendres végétales) sans dépendre de blocs de verre brut importés du Proche-Orient…

Photo
20260037_0009
Echantillons de fritte et de verre aux cendres avant analyse spectrométrique
20260037_0014
Open media modal
Verre à pied en verre aux cendres calco-potassiques, XIe siècle

Verre à pied en verre aux cendres calco-potassiques, daté du XIe siècle et découvert à "la Basse Couturelle" à Bresles, dans l'Oise. Il a perdu sa transparence à cause d'altérations provoquées par le milieu d'enfouissement. Dès la seconde moitié du VIIIe siècle, l'innovation du verre aux cendres a permis aux verriers occidentaux de fabriquer le verre à partir de ressources locales (du sable, source de silice, et des cendres végétales) sans dépendre de blocs de verre brut importés du Proche…

Photo
20260037_0014
Verre à pied en verre aux cendres calco-potassiques, XIe siècle
20260037_0005
Open media modal
Préparation d'échantillons de fritte et de verre aux cendres avant analyse spectrométrique

Préparation d'une cellule d'analyse avec des échantillons de fritte et de verre aux cendres. Ces échantillons ont été produits lors d'une expérimentation archéologique visant à reproduire un procédé médiéval de fabrication du verre. Dès la seconde moitié du VIIIe siècle, l'innovation du verre aux cendres a permis aux verriers occidentaux de fabriquer le verre à partir de ressources locales (du sable, source de silice, et des cendres végétales) sans dépendre de blocs de verre brut importés du…

Photo
20260037_0005
Préparation d'échantillons de fritte et de verre aux cendres avant analyse spectrométrique
20260037_0016
Open media modal
Fragment d'une coupe en verre aux cendres calco-potassiques, Xe-XIe siècles

Fragment d'une coupe en verre aux cendres calco-potassiques datée des Xe-XIe siècles, découverte au château de Mayenne. Dès la seconde moitié du VIIIe siècle, l'innovation du verre aux cendres a permis aux verriers occidentaux de fabriquer le verre à partir de ressources locales (du sable, source de silice, et des cendres végétales) sans dépendre de blocs de verre brut importés du Proche-Orient. Abandonné à l'Époque moderne, le procédé est étudié par les scientifiques qui cherchent à…

Photo
20260037_0016
Fragment d'une coupe en verre aux cendres calco-potassiques, Xe-XIe siècles
20260037_0010
Open media modal
Numérisation d'échantillons de fritte et de verre aux cendres avant analyse spectrométrique

Numérisation d'une cellule d'analyse avec des échantillons de fritte et de verre aux cendres, avant leur analyse par spectrométrie de masse à plasma avec prélèvement par ablation laser (LA-ICP-MS). Cette méthode utilise un laser qui pulvérise la matière, créant un nuage d'ions qui sont analysés par le spectromètre de masse afin de connaître la nature et la concentration des éléments chimiques présents dans le verre. Le scan permettra de repérer l'endroit où sera pointé le laser lors de l…

Photo
20260037_0010
Numérisation d'échantillons de fritte et de verre aux cendres avant analyse spectrométrique
20260037_0003
Open media modal
Préparation d'échantillons de fritte et de verre aux cendres avant analyse spectrométrique

Préparation d'une cellule d'analyse avec des échantillons de fritte et de verre aux cendres. Ces échantillons ont été produits lors d'une expérimentation archéologique visant à reproduire un procédé médiéval de fabrication du verre. Dès la seconde moitié du VIIIe siècle, l'innovation du verre aux cendres a permis aux verriers occidentaux de fabriquer le verre à partir de ressources locales (du sable, source de silice, et des cendres végétales) sans dépendre de blocs de verre brut importés du…

Photo
20260037_0003
Préparation d'échantillons de fritte et de verre aux cendres avant analyse spectrométrique

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.