20230036_0001
Open media modal

Le colorant extrait de la plante "Justicia spicigera" est à l’origine d’une émission de fluorescence rouge caractéristique. Ici, ce colorant est déposé sur du papier, vieilli artificiellement et photographié sous une lampe UV. L’évolution de l’émission en fonction du temps de vieillissement est étudiée afin d’évaluer les possibilités d’identifier "Justicia spicigera" dans les objets du patrimoine grâce à la spectroscopie de fluorescence. Le projet Justicia porte sur la caractérisation du…

Photo
20230036_0001
Emission de fluorescence rouge caractéristique du colorant extrait de la plante "Justicia spicigera"
20230036_0004
Open media modal

La macération des feuilles de la plante "Justicia spicigera" dans de l’eau permet l’obtention d’un colorant rouge-violet. Pour l’utiliser en peinture, il est nécessaire de laisse la solution s’évaporer ou de la précipiter sur un support minéral. La poudre est mélangée à un liant végétal puis appliquée au pinceau sur du papier. L’influence du mode de préparation du colorant sur l’apparence et la signature spectrale des couches picturales obtenues peuvent alors être évaluées. Le projet Justicia…

Photo
20230036_0004
La macération des feuilles de "Justicia spicigera" dans de l’eau permet l’obtention d’un colorant rouge-violet
20230036_0003
Open media modal

Les échantillons modèles préparés à partir du colorant extrait de la plante "Justicia spicigera" sont analysés par diverses techniques, afin d’identifier une signature spectrale caractéristique. Ici, la spectroscopie Raman met en évidence un signal propre à ce colorant, quel que soit son mode de préparation ou son état de vieillissement. Le projet Justicia porte sur la caractérisation du colorant extrait de "Justicia spicigera" dont l’utilisation a été mise en évidence lors de l’analyse des…

Photo
20230036_0003
Les échantillons modèles préparés à partir du colorant extrait de la plante "Justicia spicigera" sont analysés
20230036_0002
Open media modal

Des échantillons modèles sont réalisés à partir du colorant extrait de la plante "Justicia spicigera". Ils sont soumis à un vieillissement artificiel à la lumière, dans une enceinte à lampe Xénon. Les propriétés du colorant sont suivies au cours du vieillissement. Il est ainsi possible d’évaluer la sensibilité du colorant à la lumière et de mettre en évidence d’éventuelles limites d’identification du colorant selon son état de dégradation. Le projet Justicia porte sur la caractérisation du…

Photo
20230036_0002
Des échantillons modèles sont réalisés à partir du colorant extrait de la plante "Justicia spicigera"
20230016_0007
Open media modal

Ajout de fibres cellulosiques dans un broyeur, afin de les disperser dans de l’eau pour la fabrication d’une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs "metal-organic frameworks" (MOFs) sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le mobilier, les matériaux de stockage,…

Photo
20230016_0007
Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion des fibres cellulosiques dans l'eau
20230016_0008
Open media modal

Broyage et dispersion de fibres cellulosiques pour la fabrication d’une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs "metal-organic frameworks" (MOFs) sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le mobilier, les matériaux de stockage, les produits d’entretien ou les…

Photo
20230016_0008
Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion des fibres cellulosiques dans l'eau
20230016_0009
Open media modal

Récupération d’une suspension de fibres cellulosiques après broyage, durant la fabrication d’une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs "metal-organic frameworks" (MOFs) sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le mobilier, les matériaux de stockage, les…

Photo
20230016_0009
Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion des fibres cellulosiques dans l'eau
20230016_0010
Open media modal

Observation d’une suspension de fibres cellulosiques utilisée pour la fabrication d’une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs "metal-organic frameworks" (MOFs) sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le mobilier, les matériaux de stockage, les produits d…

Photo
20230016_0010
Observation d’une suspension de fibres cellulosiques utilisée pour la préparation d'une membrane Papersorb
20230016_0011
Open media modal

Observation d’une suspension de fibres cellulosiques utilisée pour la fabrication d’une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs "metal-organic frameworks" (MOFs) sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le mobilier, les matériaux de stockage, les produits d…

Photo
20230016_0011
Observation d’une suspension de fibres cellulosiques utilisée pour la préparation d'une membrane Papersorb
20230016_0012
Open media modal

Ajout de nanocellulose dans une solution de fibres cellulosiques sous agitation pour réaliser une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs "metal-organic frameworks" (MOFs) sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le mobilier, les matériaux de stockage, les…

Photo
20230016_0012
Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion de nanocellulose dans une solution de fibres cellulosiques
20230016_0013
Open media modal

Dispersion de nanocellulose dans une solution de fibres cellulosiques à l’aide d’une plaque d’agitation, pour réaliser une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs "metal-organic frameworks" (MOFs) sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le mobilier, les…

Photo
20230016_0013
Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion de nanocellulose dans une solution de fibres cellulosiques
20230016_0015
Open media modal

Ajout de "metal-organic framework" (MOF) à une suspension de fibres cellulosiques. Cette étape est réalisée sous agitation afin d'obtenir une préparation homogène nécessaire à la fabrication d’une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces…

Photo
20230016_0015
Préparation d'une membrane Papersorb : ajout de MOF à une suspension de fibres cellulosiques
20230016_0016
Open media modal

Ajout de "metal-organic framework" (MOF) à une suspension de fibres cellulosiques. Cette étape est réalisée sous agitation afin d'obtenir une préparation homogène nécessaire à la fabrication d’une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces…

Photo
20230016_0016
Préparation d'une membrane Papersorb : ajout de MOF à une suspension de fibres cellulosiques
20230016_0014
Open media modal

Ajout de "metal-organic framework" (MOF) à une suspension de fibres cellulosiques. Cette étape est réalisée sous agitation afin d'obtenir une préparation homogène nécessaire à la fabrication d’une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces…

Photo
20230016_0014
Préparation d'une membrane Papersorb : ajout de MOF à une suspension de fibres cellulosiques
20230016_0017
Open media modal

Mise en place d’un filtre sur un montage à filtration sous vide. Cet équipement permettra de filtrer une solution composée de "metal-organic framework" (MOF) et de fibres cellulosiques afin de former une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces…

Photo
20230016_0017
Préparation d'une membrane Papersorb : filtration d'une solution de MOF et de fibres cellulosiques
20230016_0018
Open media modal

Filtration d’une solution composée de "metal-organic framework" (MOF) et de fibres cellulosiques sur un montage à filtration sous vide, afin de former une membrane Papersorb. Ce papier a une teneur en MOF de 75 % m/m (pourcentage massique). Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des composés…

Photo
20230016_0018
Préparation d'une membrane Papersorb : filtration d'une solution de MOF et de fibres cellulosiques
20230016_0019
Open media modal

Membrane Papersorb obtenue après filtration d’une solution composée de "metal-organic framework" (MOF) et de fibres cellulosiques à l'aide d'un montage de filtration sous vide. Ce papier a une teneur en MOF de 75 % m/m (pourcentage massique). Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des…

Photo
20230016_0019
Membrane Papersorb obtenue après filtration d'une solution de MOF et de fibres cellulosique
20230016_0020
Open media modal

Membrane Papersorb obtenue après filtration d’une solution composée de "metal-organic framework" (MOF) et de fibres cellulosiques. Ce papier a une teneur en MOF de 75 % m/m (pourcentage massique). Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par…

Photo
20230016_0020
Membrane Papersorb obtenue après filtration d'une solution de MOF et de fibres cellulosique
20230016_0021
Open media modal

Pressage d’une membrane Papersorb pour éliminer un excès d'eau, à la fin de sa fabrication. Ce papier a une teneur en MOF de 75 % m/m (pourcentage massique). Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le mobilier, les matériaux de stockage,…

Photo
20230016_0021
Préparation d'une membrane Papersorb : pressage
20230016_0022
Open media modal

Disposition d’une membrane Papersorb dans une vitrine contenant un spécimen préservé dans une solution de formaldéhyde. La membrane Papersorb est un papier adsorbant avec une teneur en "metal-organic framework" (MOF) de 75 % m/m (pourcentage massique) qui peut être adaptée pour adsorber sélectivement le formaldéhyde soit dans des espaces clos (vitrine, boîte d’archives, etc.) ou intégrée au système de filtration pour un usage dynamique. Le projet Papersorb a pour objectif de produire un papier…

Photo
20230016_0022
Disposition d’une membrane Papersorb dans une vitrine contenant un spécimen d'histoire naturelle
20230016_0023
Open media modal

Test d’une membrane Papersorb dans une boîte de films cinématographiques. Ces films sont constitués d'acétate de cellulose, un polymère synthétique à l'origine d'émissions d'acide acétique. La membrane Papersorb est un papier adsorbant avec une teneur en "metal-organic framework" (MOF) de 75 % m/m (pourcentage massique) capable de capter sélectivement l'acide acétique. Elle peut être déposée aux côtés des objets dans les espaces clos (vitrine, boîte d’archives, etc.) ou intégrée au système de…

Photo
20230016_0023
Test d’une membrane Papersorb dans une boîte de films cinématographiques
20230016_0024
Open media modal

Test d’une membrane Papersorb dans une boîte de films cinématographiques. Ces films sont constitués d'acétate de cellulose, un polymère synthétique à l'origine d'émissions d'acide acétique. La membrane Papersorb est un papier adsorbant avec une teneur en "metal-organic framework" (MOF) de 75 % m/m (pourcentage massique) capable de capter sélectivement l'acide acétique. Elle peut être déposée aux côtés des objets dans les espaces clos (vitrine, boîte d’archives, etc.) ou intégrée au système de…

Photo
20230016_0024
Test d’une membrane Papersorb dans une boîte de films cinématographiques
20230016_0026
Open media modal

Test d’une membrane Papersorb dans une boîte d’archives conservant des films photographiques sur support en acétate de cellulose. Ce polymère synthétique est à l'origine d'émissions d'acide acétique. La membrane Papersorb est un papier adsorbant avec une teneur en "metal-organic framework" (MOF) de 75 % m/m (pourcentage massique) capable de capter sélectivement l'acide acétique. Elle peut être déposée aux côtés des objets dans les espaces clos (vitrine, boîte d’archives, etc.) ou intégrée au…

Photo
20230016_0026
Test d’une membrane Papersorb sur des films photographiques sur support en acétate de cellulose
20230016_0025
Open media modal

Test d’une membrane Papersorb dans une boîte d’archives conservant des films photographiques sur support en acétate de cellulose. Ce polymère synthétique est à l'origine d'émissions d'acide acétique. La membrane Papersorb est un papier adsorbant avec une teneur en "metal-organic framework" (MOF) de 75 % m/m (pourcentage massique) capable de capter sélectivement l'acide acétique. Elle peut être déposée aux côtés des objets dans les espaces clos (vitrine, boîte d’archives, etc.) ou intégrée au…

Photo
20230016_0025
Test d’une membrane Papersorb sur des films photographiques sur support en acétate de cellulose
20230016_0027
Open media modal

Test d’une membrane Papersorb dans un tiroir où sont conservés des spécimens d’histoire naturelle, foraminifères et pyrites. Ce papier est constitué à 75 % m/m (pourcentage massique) d'un "metal-organic framework" (MOF) permettant un piégeage sélectif des acides organiques ainsi que des composés soufrés. Ces polluants libérés par certains matériaux, comme le bois du tiroir, peuvent, en s’accumulant, endommager les objets. Ils provoquent par exemple la formation d’une efflorescence de sels d…

Photo
20230016_0027
Test d’une membrane Papersorb dans un tiroir où sont conservés des spécimens d’histoire naturelle
20230025_0004
Open media modal

Collaboration pour une étude comparant des brachiopodes, actuels et fossiles, à l’échelle nanométrique au microscope à force atomique. Le projet AFM4astory concerne les coquilles à valves articulées, de nature calcitique (composée de carbonate de calcium). L’observation de l’architecture de ces coquilles à 2 ou 3 couches, sous une fine membrane organique, s’effectue au microscope à balayage pour la microstructure et au microscope à force atomique pour l’échelle nanométrique. Afin de mieux…

Photo
20230025_0004
Collaboration pour une étude comparant des brachiopodes, actuels et fossiles
20230025_0003
Open media modal

Section longitudinale dans une coquille d'un brachiopode du Crétacé (Mésozoïque, environ 120 millions d’année) fixée dans une résine. Deux types de sédiments sont emprisonnés entre les valves : de fins sédiments détritiques de couleur sombre dans la région postérieure et une géode recristallisée à l'avant. Cette préparation est introduite avec une pince et positionnée sur la platine d'un microscope à force atomique pour une observation de la coquille jusqu’à l’échelle nanométrique. Le projet…

Photo
20230025_0003
Section longitudinale dans une coquille d'un brachiopode du Crétacé
20230025_0002
Open media modal

Observation au microscope en champ proche de brachiopodes pour une étude à l’échelle nanométrique. Les brachiopodes sont des invertébrés marins dont le corps mou est protégé par une coquille bivalve articulée. Ils sont représentés depuis l’Ère primaire jusqu’à nos jours en fonction des espèces. Le projet AFM4astory concerne les coquilles à valves articulées, de nature calcitique (composée de carbonate de calcium). L’observation de l’architecture de ces coquilles à 2 ou 3 couches, sous une fine…

Photo
20230025_0002
Observation au microscope en champ proche de brachiopodes pour une étude à l’échelle nanométrique
20230025_0001
Open media modal

Brachiopodes actuels, des invertébrés marins dont le corps mou est protégé par une coquille bivalve articulée. Certains spécimens sont représentés comme en position de vie avec leur commissure antérieure orientée vers le haut. Ils sont normalement fixés par un pédoncule qui passe par un orifice appelé foramen, illustré sur la coquille de gauche. Les brachiopodes sont représentés depuis l’Ère primaire jusqu’à nos jours en fonction des espèces. Le projet AFM4astory concerne les coquilles à valves…

Photo
20230025_0001
Coquilles bivalves articulées de brachiopodes actuels, des invertébrés marins
20230016_0002
Open media modal

Pesage de fibres cellulosiques destinées à la préparation d'une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs "metal-organic frameworks" (MOFs) sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le mobilier, les matériaux de stockage, les produits d’entretien ou les objets…

Photo
20230016_0002
Préparation d'une membrane Papersorb : pesage des fibres cellulosiques
20230016_0001
Open media modal

Pesage de nanocellulose en milieu aqueux destinée à la préparation d'une membrane Papersorb. Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs "metal-organic frameworks" (MOFs) sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le mobilier, les matériaux de stockage, les produits d’entretien ou les…

Photo
20230016_0001
Préparation d'une membrane Papersorb : pesage de nanocellulose en milieu aqueux
20230016_0004
Open media modal

Préparation d'une suspension de "metal-organic framework" (MOF) dans l'eau pour la réalisation d’une membrane Papersorb. Ce papier a une teneur en MOF de 75 % m/m (pourcentage massique). Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le…

Photo
20230016_0004
Préparation d'une membrane Papersorb : préparation d'une suspension de MOF dans l'eau
20230016_0005
Open media modal

Préparation d'une suspension de "metal-organic framework" (MOF) dans l'eau pour la réalisation d’une membrane Papersorb. Ce papier a une teneur en MOF de 75 % m/m (pourcentage massique). Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le…

Photo
20230016_0005
Préparation d'une membrane Papersorb : préparation d'une suspension de MOF dans l'eau
20230016_0003
Open media modal

Préparation d'une suspension de "metal-organic framework" (MOF) dans l'eau pour la réalisation d’une membrane Papersorb. Ce papier a une teneur en MOF de 75 % m/m (pourcentage massique). Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le…

Photo
20230016_0003
Préparation d'une membrane Papersorb : préparation d'une suspension de MOF dans l'eau
20230016_0006
Open media modal

Dispersion de poudre de "metal-organic framework" (MOF) dans l'eau pour la préparation d’une membrane Papersorb. Ce papier a une teneur en MOF de 75 % m/m (pourcentage massique). Le projet Papersorb a pour objectif de produire des papiers adsorbants très efficaces et aptes à purifier l'air en piégeant sélectivement les composés organiques volatils (COVs) délétères, à l’aide d’un ou plusieurs MOFs sélectionnés en fonction des composés à éliminer. Ces polluants sont libérés par le mobilier, les…

Photo
20230016_0006
Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion de poudre de MOF dans l'eau
20230074_0001
Open media modal

Réacteur pour le dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur des produits en cellulose, grâce au procédé de dépôt par couche atomique (ALD). La diffusion en alternance de triméthylaluminium, un gaz qui apporte des atomes d’aluminium, et de vapeur d’eau greffe chimiquement les molécules du film d’alumine sur les fibres de cellulose. Cette technologie de la start-up Cilkoa permet de produire des emballages papiers et cartons résistant à l’eau et étanches à l’humidité et à l’oxygène, au même…

Photo
20230074_0001
Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur des produits en cellulose
20230074_0002
Open media modal

Réacteur pour le dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur des produits en cellulose, grâce au procédé de dépôt par couche atomique (ALD). La diffusion en alternance de triméthylaluminium, un gaz qui apporte des atomes d’aluminium, et de vapeur d’eau greffe chimiquement les molécules du film d’alumine sur les fibres de cellulose. Cette technologie de la start-up Cilkoa permet de produire des emballages papiers et cartons résistant à l’eau et étanches à l’humidité et à l’oxygène, au même…

Photo
20230074_0002
Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur des produits en cellulose
20230074_0003
Open media modal

Installation d’un contenant en cellulose moulée dans un réacteur pour le dépôt en couche mince d’un film d’alumine, grâce au procédé de dépôt par couche atomique (ALD). La diffusion en alternance de triméthylaluminium, un gaz qui apporte des atomes d’aluminium, et de vapeur d’eau greffe chimiquement les molécules du film d’alumine sur les fibres de cellulose. Cette technologie de la start-up Cilkoa permet de produire des emballages papiers et cartons résistant à l’eau et étanches à l’humidité…

Photo
20230074_0003
Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur un contenant en cellulose moulée
20230074_0004
Open media modal

Réglage d’un réacteur pour le dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur des produits en cellulose, grâce au procédé de dépôt par couche atomique (ALD). La diffusion en alternance de triméthylaluminium, un gaz qui apporte des atomes d’aluminium, et de vapeur d’eau greffe chimiquement les molécules du film d’alumine sur les fibres de cellulose. Cette technologie de la start-up Cilkoa permet de produire des emballages papiers et cartons résistant à l’eau et étanches à l’humidité et à l’oxygène…

Photo
20230074_0004
Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur des produits en cellulose
20230074_0005
Open media modal

Papier à l’intérieur d’un réacteur pour le dépôt en couche mince d’un film d’alumine, grâce au procédé de dépôt par couche atomique (ALD). La diffusion en alternance de triméthylaluminium, un gaz qui apporte des atomes d’aluminium, et de vapeur d’eau greffe chimiquement les molécules du film d’alumine sur les fibres de cellulose. Cette technologie de la start-up Cilkoa permet de produire des emballages papiers et cartons résistant à l’eau et étanches à l’humidité et à l’oxygène, au même titre…

Photo
20230074_0005
Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur du papier
20230074_0006
Open media modal

Test d’un contenant en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine. La technologie de la start-up Cilkoa permet de produire des emballages papiers et cartons résistant à l’eau et étanches à l’humidité et à l’oxygène, au même titre que les emballages plastiques, tout en étant recyclables et compostables. Ces propriétés sont obtenues grâce à un film d’alumine, qui peut être ajouté sur n’importe quelle matière cellulosique grâce au procédé de dépôt par couche atomique (ALD),…

Photo
20230074_0006
Test d’un contenant en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine
20230074_0007
Open media modal

Test d’un contenant en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine. La technologie de la start-up Cilkoa permet de produire des emballages papiers et cartons résistant à l’eau et étanches à l’humidité et à l’oxygène, au même titre que les emballages plastiques, tout en étant recyclables et compostables. Ces propriétés sont obtenues grâce à un film d’alumine, qui peut être ajouté sur n’importe quelle matière cellulosique grâce au procédé de dépôt par couche atomique (ALD),…

Photo
20230074_0007
Test d’un contenant en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine
20230074_0008
Open media modal

Test d’une bouteille en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine. Sur la table, d’autres contenants dans le même matériau. La technologie de la start-up Cilkoa permet de produire des emballages papiers et cartons résistant à l’eau et étanches à l’humidité et à l’oxygène, au même titre que les emballages plastiques, tout en étant recyclables et compostables. Ces propriétés sont obtenues grâce à un film d’alumine, qui peut être ajouté sur n’importe quelle matière…

Photo
20230074_0008
Test d’une bouteille en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine
20230074_0009
Open media modal

Test d’une bouteille en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine. La technologie de la start-up Cilkoa permet de produire des emballages papiers et cartons résistant à l’eau et étanches à l’humidité et à l’oxygène, au même titre que les emballages plastiques, tout en étant recyclables et compostables. Ces propriétés sont obtenues grâce à un film d’alumine, qui peut être ajouté sur n’importe quelle matière cellulosique grâce au procédé de dépôt par couche atomique (ALD)…

Photo
20230074_0009
Test d'une bouteille en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine
20230074_0010
Open media modal

Test d’une paille en carton rendu hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine. La technologie de la start-up Cilkoa permet de produire des emballages papiers et cartons résistant à l’eau et étanches à l’humidité et à l’oxygène, au même titre que les emballages plastiques, tout en étant recyclables et compostables. Ces propriétés sont obtenues grâce à un film d’alumine, qui peut être ajouté sur n’importe quelle matière cellulosique grâce au procédé de dépôt par couche atomique (ALD), utilisé à l…

Photo
20230074_0010
Test d’une paille en carton rendu hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine
20230074_0011
Open media modal

Attention, non CNRS staff

Test d’une membrane en cellulose rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine. Sur la table, d'autres membranes, des récipients scellés par des films d'étanchéité et des contenants en cellulose moulée. La technologie de la start-up Cilkoa permet de produire des emballages papiers et cartons résistant à l’eau et étanches à l’humidité et à l’oxygène, au même titre que les emballages plastiques, tout en étant recyclables et compostables. Ces propriétés sont obtenues grâce à un film d’alumine,…

Photo
20230074_0011
Test d'une membrane en cellulose rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine

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.