20230021_0010
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Mise à l’eau d’une station géodésique ou balise acoustique "Sonardyne" depuis le navire océanographique L'Atalante. Elle est installée sur la faille Nord Alfeo durant la campagne FocusX3. Le comportement de cette faille située sous la Méditerranée est peu connu sur le long terme mais les scientifiques surveillent en continu son activité à l’aide d’un câble de fibre optique. Installé sur le fond marin, il traverse la faille en quatre points. L’état de contrainte du câble, qui s’étire à certains…

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Mise à l’eau d’une station géodésique de type "Sonardyne" durant la campagne FocusX3
20230021_0011
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Déploiement d’un courantomètre de type ADCP lander depuis le navire océanographique L'Atalante, pour mesurer les courants de fond aux alentours de la faille Nord Alfeo, dans le cadre de la campagne FocusX3. Le comportement de cette faille située sous la Méditerranée est peu connu sur le long terme mais les scientifiques surveillent en continu son activité à l’aide d’un câble de fibre optique. Installé sur le fond marin, il traverse la faille en quatre points. L’état de contrainte du câble, qui…

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Déploiement d’un courantomètre de type ADCP lander durant la campagne FocusX3
20230014_0001
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Photocapteurs pour une boussole céleste à moindre impact environnemental conçue dans le cadre de l'appel à projet Sobriété-Frugalité de la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI) du CNRS. Ce projet de boussole céleste a été développée par l'équipe systèmes bio-inspirés à l’Institut des sciences du mouvement et par l’Institut des matériaux, de microélectronique et des nanosciences de Provence. Elle doit permettre de trouver son cap grâce à la lumière UV polarisée…

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Photocapteurs pour une boussole céleste à moindre impact environnemental
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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…

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Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur des produits en cellulose
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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…

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Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur des produits en cellulose
20230074_0003
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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…

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Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur un contenant en cellulose moulée
20230074_0004
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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…

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Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur des produits en cellulose
20230074_0005
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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…

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Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur du papier
20230074_0006
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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),…

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Test d’un contenant en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine
20230074_0007
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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),…

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Test d’un contenant en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine
20230074_0008
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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…

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Test d’une bouteille en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine
20230074_0009
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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)…

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Test d'une bouteille en cellulose moulée rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine
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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…

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Test d’une paille en carton rendu hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine
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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,…

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Test d'une membrane en cellulose rendue hydrophobe par l’ajout d’un film d’alumine
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Installation d’un rouleau de papier dans un réacteur industriel 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…

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Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur un rouleau de papier
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Installation d’un rouleau de papier de grande taille dans un réacteur industriel 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…

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Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur un rouleau de papier
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Installation d’un rouleau de papier de grande taille dans un réacteur industriel 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…

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Dépôt en couche mince d’un film d’alumine sur un rouleau de papier
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Patricia Rousselle, Marc Antonini, Jacques Gierak et Claire Hellio sont les quatre lauréats de la médaille de l'innovation 2023 du CNRS. Créée depuis une dizaine d’années, cette distinction honore des recherches issues des laboratoires placés sous la tutelle du CNRS qui ont conduit à des innovations marquantes sur le plan technologique, économique, thérapeutique et social. La médaille leur sera remise le mardi 14 novembre prochain.

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Marc Antonini, Jacques Giérak, Claire Hellio et Patricia Rousselle, lauréats de la médaille de l'Innovation du CNRS 2023
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Patricia Rousselle, Marc Antonini, Jacques Gierak et Claire Hellio sont les quatre lauréats de la médaille de l'innovation 2023 du CNRS. Créée depuis une dizaine d’années, cette distinction honore des recherches issues des laboratoires placés sous la tutelle du CNRS qui ont conduit à des innovations marquantes sur le plan technologique, économique, thérapeutique et social. La médaille leur sera remise le mardi 14 novembre prochain.

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Marc Antonini, Jacques Giérak, Claire Hellio et Patricia Rousselle, lauréats de la médaille de l'Innovation du CNRS 2023
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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023, est membre du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) et dirige la plateforme de bioprospection Biodimar. Elle y reçoit les problématiques et les besoins en R&D des industriels, auxquels les scientifiques apportent des solutions bioinspirées. Cette collaboration a pris la forme du laboratoire commun BiotechALg, en partenariat avec l’entreprise Green Sea. À l’interface de la biologie, de la chimie et des…

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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023
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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023, et une collaboratrice. Membre du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR), elle dirige la plateforme de bioprospection Biodimar. Elle y reçoit les problématiques et les besoins en R&D des industriels, auxquels les scientifiques apportent des solutions bioinspirées. Cette collaboration a pris la forme du laboratoire commun BiotechALg, en partenariat avec l’entreprise Green Sea. À l’interface de la biologie,…

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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023, et une collaboratrice
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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023, est membre du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) et dirige la plateforme de bioprospection Biodimar. Elle y reçoit les problématiques et les besoins en R&D des industriels, auxquels les scientifiques apportent des solutions bioinspirées. Cette collaboration a pris la forme du laboratoire commun BiotechALg, en partenariat avec l’entreprise Green Sea. À l’interface de la biologie, de la chimie et des…

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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023
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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023, est membre du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) et dirige la plateforme de bioprospection Biodimar. Elle y reçoit les problématiques et les besoins en R&D des industriels, auxquels les scientifiques apportent des solutions bioinspirées. Cette collaboration a pris la forme du laboratoire commun BiotechALg, en partenariat avec l’entreprise Green Sea. À l’interface de la biologie, de la chimie et des…

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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023
20230084_0021
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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023, est membre du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) et dirige la plateforme de bioprospection Biodimar. Elle y reçoit les problématiques et les besoins en R&D des industriels, auxquels les scientifiques apportent des solutions bioinspirées. Cette collaboration a pris la forme du laboratoire commun BiotechALg, en partenariat avec l’entreprise Green Sea. À l’interface de la biologie, de la chimie et des…

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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023
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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023, est membre du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) et dirige la plateforme de bioprospection Biodimar. Elle y reçoit les problématiques et les besoins en R&D des industriels, auxquels les scientifiques apportent des solutions bioinspirées. Cette collaboration a pris la forme du laboratoire commun BiotechALg, en partenariat avec l’entreprise Green Sea. À l’interface de la biologie, de la chimie et des…

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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023
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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023, est membre du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) et dirige la plateforme de bioprospection Biodimar. Elle y reçoit les problématiques et les besoins en R&D des industriels, auxquels les scientifiques apportent des solutions bioinspirées. Cette collaboration a pris la forme du laboratoire commun BiotechALg, en partenariat avec l’entreprise Green Sea. À l’interface de la biologie, de la chimie et des…

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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023
20230084_0018
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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023, est membre du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) et dirige la plateforme de bioprospection Biodimar. Elle y reçoit les problématiques et les besoins en R&D des industriels, auxquels les scientifiques apportent des solutions bioinspirées. Cette collaboration a pris la forme du laboratoire commun BiotechALg, en partenariat avec l’entreprise Green Sea. À l’interface de la biologie, de la chimie et des…

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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023
20230084_0015
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Collaborateur de Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023. Membre du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR), elle dirige la plateforme de bioprospection Biodimar. Elle y reçoit les problématiques et les besoins en R&D des industriels, auxquels les scientifiques apportent des solutions bioinspirées. Cette collaboration a pris la forme du laboratoire commun BiotechALg, en partenariat avec l’entreprise Green Sea. À l’interface de la biologie, de la…

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Collaborateur de Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023
20230084_0014
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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023, et ses collaborateurs. Membre du Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR), elle dirige la plateforme de bioprospection Biodimar. Elle y reçoit les problématiques et les besoins en R&D des industriels, auxquels les scientifiques apportent des solutions bioinspirées. Cette collaboration a pris la forme du laboratoire commun BiotechALg, en partenariat avec l’entreprise Green Sea. À l’interface de la biologie,…

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Claire Hellio, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2023, et ses collaborateurs
20230016_0002
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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…

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20230016_0002
Préparation d'une membrane Papersorb : pesage des fibres cellulosiques
20230016_0001
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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…

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20230016_0001
Préparation d'une membrane Papersorb : pesage de nanocellulose en milieu aqueux
20230016_0004
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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…

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20230016_0004
Préparation d'une membrane Papersorb : préparation d'une suspension de MOF dans l'eau
20230016_0005
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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…

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20230016_0005
Préparation d'une membrane Papersorb : préparation d'une suspension de MOF dans l'eau
20230016_0003
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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…

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20230016_0003
Préparation d'une membrane Papersorb : préparation d'une suspension de MOF dans l'eau
20230016_0006
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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…

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20230016_0006
Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion de poudre de MOF dans l'eau
20230016_0007
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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,…

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20230016_0007
Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion des fibres cellulosiques dans l'eau
20230016_0008
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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…

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20230016_0008
Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion des fibres cellulosiques dans l'eau
20230016_0009
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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…

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20230016_0009
Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion des fibres cellulosiques dans l'eau
20230016_0010
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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…

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Observation d’une suspension de fibres cellulosiques utilisée pour la préparation d'une membrane Papersorb
20230016_0011
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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…

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Observation d’une suspension de fibres cellulosiques utilisée pour la préparation d'une membrane Papersorb
20230016_0012
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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…

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Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion de nanocellulose dans une solution de fibres cellulosiques
20230016_0013
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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…

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Préparation d'une membrane Papersorb : dispersion de nanocellulose dans une solution de fibres cellulosiques
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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…

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Préparation d'une membrane Papersorb : ajout de MOF à une suspension de fibres cellulosiques
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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…

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Préparation d'une membrane Papersorb : ajout de MOF à une suspension de fibres cellulosiques
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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…

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Préparation d'une membrane Papersorb : ajout de MOF à une suspension de fibres cellulosiques
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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…

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Préparation d'une membrane Papersorb : filtration d'une solution de MOF et de fibres cellulosiques
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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…

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Préparation d'une membrane Papersorb : filtration d'une solution de MOF et de fibres cellulosiques
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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…

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Membrane Papersorb obtenue après filtration d'une solution de MOF et de fibres cellulosique
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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…

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Membrane Papersorb obtenue après filtration d'une solution de MOF et de fibres cellulosique
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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,…

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Préparation d'une membrane Papersorb : pressage

CNRS Images,

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