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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
20130001_1088
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
20130001_1094
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
20130001_1084
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
20130001_2078
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Machine d'essai mécanique dans laquelle sont positionnées deux lanières de gel, collées par une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Cet essai va tester la résistance du collage à la déformation appliquée. Il démontre que la jonction collée peut être plus résistante que le gel lui-même. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules…

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Machine d'essai mécanique dans laquelle sont positionnées deux lanières de gel, collées par une solu
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Dépôt d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice sur une lanière de gel. Deux lanières de gel seront ainsi collées avec cette solution. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique…

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Dépôt d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice sur une lanière de gel. Deux lanières de ge
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Pipetage d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice en vue de réaliser le collage de gels. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique. Ce concept est issu de la collaboration…

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Pipetage d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice en vue de réaliser le collage de gels. L
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Morceau de gel sur lequel ont été déposées 2 gouttes de solution aqueuse de nanoparticules de silice. Cette solution va permettre de coller deux lanières de gel. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de…

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Morceau de gel sur lequel ont été déposées 2 gouttes de solution aqueuse de nanoparticules de silice
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Machine d'essai mécanique dans laquelle sont positionnées deux lanières de gel, collées par une solution aqueuse de nanoparticules de silice. La rupture de l'assemblage se fait en dehors de la zone de collage et démontre la bonne résistance du collage. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace…

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Machine d'essai mécanique dans laquelle sont positionnées deux lanières de gel, collées par une solu
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Machine d'essai mécanique dans laquelle sont positionnées deux lanières de gel, collées par une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Cet essai va tester la résistance du collage à la déformation appliquée. Il démontre que la jonction collée peut être plus résistante que le gel lui-même. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules…

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Machine d'essai mécanique dans laquelle sont positionnées deux lanières de gel, collées par une solu
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Machine d'essai mécanique dans laquelle sont positionnées deux lanières de gel, collées par une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Cet essai va tester la résistance du collage à la déformation appliquée. Il démontre que la jonction collée peut être plus résistante que le gel lui-même. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules…

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Machine d'essai mécanique dans laquelle sont positionnées deux lanières de gel, collées par une solu
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Morceau de gel sur lequel ont été déposées 2 gouttes de solution aqueuse de nanoparticules de silice. Cette solution va permettre de coller deux lanières de gel entre elles. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n…

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Morceau de gel sur lequel ont été déposées 2 gouttes de solution aqueuse de nanoparticules de silice
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Injection de monomères dans un réacteur, pour la synthèse de gels. Ils seront ensuite collés à l'aide d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction…

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Injection de monomères dans un réacteur, pour la synthèse de gels. Ils seront ensuite collés à l'aid
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Préparation de réactifs en vue de la synthèse de gels. Ils seront ensuite collés à l'aide d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique…

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Préparation de réactifs en vue de la synthèse de gels. Ils seront ensuite collés à l'aide d'une solu
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Dépôt de 2 gouttes de solution aqueuse de nanoparticules de silice sur un morceau de gel. Cette solution va permettre de coller deux lanières de gel entre elles. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de…

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Dépôt de 2 gouttes de solution aqueuse de nanoparticules de silice sur un morceau de gel. Cette solu
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Découpe d'une lanière de gel, en vue de la coller à une autre lanière de gel avec une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique. Ce concept…

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Découpe d'une lanière de gel, en vue de la coller à une autre lanière de gel avec une solution aqueu
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Dépôt d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice sur une lanière de gel. Deux lanières de gel seront ainsi collées avec cette solution. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique…

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Dépôt d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice sur une lanière de gel. Deux lanières de ge
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Découpe d'une lanière de gel, en vue de la coller à une autre lanière de gel avec une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique. Ce concept…

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Découpe d'une lanière de gel, en vue de la coller à une autre lanière de gel avec une solution aqueu
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Deux lanières de gel sont collées avec une solution aqueuse de nanoparticules de silice. L'assemblage ainsi réalisé sera testé mécaniquement sur une machine d'essai. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas…

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Deux lanières de gel sont collées avec une solution aqueuse de nanoparticules de silice. L'assemblag
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Pipetage d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice en vue de réaliser le collage de gels. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique. Ce concept est issu de la collaboration…

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Pipetage d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice en vue de réaliser le collage de gels. L
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Démoulage et découpe d'un gel synthétique, en vue de réaliser un collage à l'aide d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique. Ce…

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Démoulage et découpe d'un gel synthétique, en vue de réaliser un collage à l'aide d'une solution aqu
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Quelques micro-litres d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice sont déposés à la surface d'un gel en vue de réaliser un collage. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique. Ce…

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Quelques micro-litres d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice sont déposés à la surface d
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Injection de monomères dans un réacteur, pour la synthèse de gels. Ils seront ensuite collés à l'aide d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction…

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Injection de monomères dans un réacteur, pour la synthèse de gels. Ils seront ensuite collés à l'aid
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Injection de monomères dans un réacteur, pour la synthèse de gels. Ils seront ensuite collés à l'aide d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction…

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Injection de monomères dans un réacteur, pour la synthèse de gels. Ils seront ensuite collés à l'aid
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Deux lanières de gel sont collées avec une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique. Ce concept est issu de la collaboration entre Ludwik…

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Deux lanières de gel sont collées avec une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et
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Découpe d'une lanière de gel, en vue de la coller à une autre lanière de gel avec une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique. Ce concept…

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Découpe d'une lanière de gel, en vue de la coller à une autre lanière de gel avec une solution aqueu
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Découpe à l'emporte-pièce de lanières de gel, en vue de réaliser leur collage avec une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique. Ce concept…

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Découpe à l'emporte-pièce de lanières de gel, en vue de réaliser leur collage avec une solution aque
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Découpe d'une lanière de gel, en vue de la coller à une autre lanière de gel avec une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique. Ce concept…

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Découpe d'une lanière de gel, en vue de la coller à une autre lanière de gel avec une solution aqueu
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Injection de monomères dans un réacteur, pour la synthèse de gels. Ils seront ensuite collés à l'aide d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice. Les gels et les tissus biologiques sont des matériaux essentiellement composés d'eau et il est difficile de les coller à l'aide d'adhésifs habituels. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à une adhésion rapide et efficace. Elle résiste à l'immersion dans l'eau, se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction…

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Injection de monomères dans un réacteur, pour la synthèse de gels. Ils seront ensuite collés à l'aid
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
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Mesure de la résistance à l'arrachement d'un assemblage de trois plaquettes de vitrimère (en jaune), grâce à de grosses pinces noires tirant sur cet assemblage. Les trois plaquettes ont été soudées par chauffage. Les vitrimères sont de nouveaux matériaux organiques, façonnables à chaud comme le verre, élastiques et insolubles à température ambiante comme le caoutchouc. Ils passent de l'état solide à l'état liquide très progressivement et se travaillent dans une large gamme de température, sans…

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Mesure de la résistance à l'arrachement d'un assemblage de trois plaquettes de vitrimère
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
20130001_1081
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères
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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères, est lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2013. Ses travaux de chimie supramoléculaire, qui utilise les interactions entre les molécules plutôt que leurs liens chimiques permanents, lui ont permis de concevoir des matériaux aux propriétés inédites. En partenariat avec Arkema, il a mis au point un caoutchouc capable de s'auto-réparer une fois endommagé. Il a également développé une nouvelle classe de matériaux…

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Ludwik Leibler, spécialiste de la physique et chimie des polymères

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