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Représentation schématique d'un nanocomposite composé de nanoparticules d'aluminium et d'oxyde de cuivre mises en contact avec des brins d'ADN. A partir de ce nanocomposite, des chercheurs ont élaboré un explosif à la densité d'énergie équivalente à la nitroglycérine. Les brins d'ADN permettent d'obtenir un matériau compact et solide s'enflammant spontanément une fois chauffé à 410 °C, température de combustion spontanée parmi les plus faibles connues à ce jour. Il pourrait servir de source d…

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Représentation schématique d'un nanocomposite composé de nanoparticules d'aluminium et d'oxyde de cu
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Nanocomposite individuel d'environ 2 µm vu par microscopie électronique à balayage (MEB). A partir de ce nanocomposite, des chercheurs ont élaboré un explosif à la densité d'énergie équivalente à la nitroglycérine. Ce matériau composite est élaboré grâce à des nanoparticules d'aluminium et d'oxyde de cuivre mises en contact avec des brins d'ADN. Les brins d'ADN permettent d'obtenir un matériau compact et solide s'enflammant spontanément une fois chauffé à 410 °C, température de combustion…

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Nanocomposite individuel d'environ 2 µm vu par microscopie électronique à balayage (MEB). A partir d
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Nanocomposite durant les premières étapes d'agrégation, vu par microscopie électronique à balayage (MEB). A partir de ce nanocomposite, des chercheurs ont élaboré un explosif à la densité d'énergie équivalente à la nitroglycérine. Ce matériau composite est élaboré grâce à des nanoparticules d'aluminium et d'oxyde de cuivre mises en contact avec des brins d'ADN. Les brins d'ADN permettent d'obtenir un matériau compact et solide s'enflammant spontanément une fois chauffé à 410 °C, température de…

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Nanocomposite durant les premières étapes d'agrégation, vu par microscopie électronique à balayage (
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Représentation schématique d'une nanoparticule d'aluminium fonctionnalisée avec des brins d'ADN. Des chercheurs ont élaboré un explosif à la densité d'énergie équivalente à la nitroglycérine. Il s'agit d'un matériau composite élaboré grâce à des nanoparticules d'aluminium et d'oxyde de cuivre mises en contact avec des brins d'ADN. Les brins d'ADN permettent d'obtenir un matériau compact et solide s'enflammant spontanément une fois chauffé à 410 °C, température de combustion spontanée parmi les…

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Représentation schématique d'une nanoparticule d'aluminium fonctionnalisée avec des brins d'ADN. Des
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Nanoparticules d'oxyde de cuivre vues en microscopie électronique à balayage (MEB). Des chercheurs ont élaboré un explosif à la densité d'énergie équivalente à la nitroglycérine. Il s'agit d'un matériau composite élaboré grâce à des nanoparticules d'aluminium et d'oxyde de cuivre mises en contact avec des brins d'ADN. Les brins d'ADN permettent d'obtenir un matériau compact et solide s'enflammant spontanément une fois chauffé à 410 °C, température de combustion spontanée parmi les plus faibles…

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Nanoparticules d'oxyde de cuivre vues en microscopie électronique à balayage (MEB). Des chercheurs o
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Représentation schématique d'une nanoparticule d'oxyde de cuivre fonctionnalisée avec des brins d'ADN. Des chercheurs ont élaboré un explosif à la densité d'énergie équivalente à la nitroglycérine. Il s'agit d'un matériau composite élaboré grâce à des nanoparticules d'aluminium et d'oxyde de cuivre mises en contact avec des brins d'ADN. Les brins d'ADN permettent d'obtenir un matériau compact et solide s'enflammant spontanément une fois chauffé à 410 °C, température de combustion spontanée…

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Représentation schématique d'une nanoparticule d'oxyde de cuivre fonctionnalisée avec des brins d'AD

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.