20110001_0095
Open media modal

Vue de l'emplacement où se trouve une cellule d'expérimentation au sein d'un montage de lévitation optique. Cette cellule est un parallélépipède de quelques centimètres de long sur un centimètre de large, d'une épaisseur de 1 mm. Elle contient une dispersion très diluée de particules de forme ellipsoïdale prolate de quelques micromètres de long. Ces particules sont lévitées optiquement grâce à un faisceau laser traversant la cellule de bas en haut. Les observations révèlent des mécanismes de…

Photo
20110001_0095
Vue de l'emplacement où se trouve une cellule d'expérimentation au sein d'un montage de lévitation o
20110001_0094
Open media modal

Expérimentation sur un montage de lévitation optique. Les particules de petits objets solides (quelques micromètres) de taille et de forme variées sont lévitées optiquement grâce à un faisceau laser traversant l'objet de bas en haut. L'objectif est de comprendre finement les effets mécaniques de la lumière sur ces objets.

Photo
20110001_0094
Expérimentation sur un montage de lévitation optique. Les particules de petits objets solides (quelq
20110001_0096
Open media modal

Vue de l'emplacement où se trouve une cellule d'expérimentation au sein d'un montage de lévitation optique. Cette cellule est un parallélépipède de quelques centimètres de long sur un centimètre de large, d'une épaisseur de 1 mm. Elle contient une dispersion très diluée de particules de forme ellipsoïdale prolate de quelques micromètres de long. Ces particules sont lévitées optiquement grâce à un faisceau laser traversant la cellule de bas en haut. Les observations révèlent des mécanismes de…

Photo
20110001_0096
Vue de l'emplacement où se trouve une cellule d'expérimentation au sein d'un montage de lévitation o
20110001_0093
Open media modal

Expérimentation sur un montage de lévitation optique. Les particules de petits objets solides (quelques micromètres) de taille et de forme variées sont lévitées optiquement grâce à un faisceau laser traversant l'objet de bas en haut. L'objectif est de comprendre finement les effets mécaniques de la lumière sur ces objets.

Photo
20110001_0093
Expérimentation sur un montage de lévitation optique. Les particules de petits objets solides (quelq
20110001_0097
Open media modal

Expérimentation sur un montage de lévitation optique. Les particules de petits objets solides (quelques micromètres) de taille et de forme variées sont lévitées optiquement grâce à un faisceau laser traversant l'objet de bas en haut. L'objectif est de comprendre finement les effets mécaniques de la lumière sur ces objets.

Photo
20110001_0097
Expérimentation sur un montage de lévitation optique. Les particules de petits objets solides (quelq
20100001_0994
Open media modal

Polissage d'une électrode sur un feutre à l'aide de poudre d'alumine. L'état de surface doit être propre pour garantir une bonne immobilisation des enzymes utilisées pour modifier les électrodes. Cette étape est donc primordiale dans l'élaboration de l'électrode, qui sera ensuite intégrée dans une biopile permettant la transformation de l'énergie chimique issue de la photosynthèse en énergie électrique.

Photo
20100001_0994
Polissage d'une électrode sur un feutre à l'aide de poudre d'alumine. L'état de surface doit être pr
20100001_0996
Open media modal

Insertion d'une biopile dans une plante vivante, ici une euphorbe. Composée de deux électrodes modifiées avec des enzymes, elle fonctionne à partir des produits de la photosynthèse : le glucose et le dioxygène (O2). L'énergie chimique issue de la photosynthèse est transformée en énergie électrique par l'intermédiaire de cette biopile. Des applications sont envisagées pour la production d'énergie électrique mais aussi pour l'alimentation de dispositifs médicaux implantés.

Photo
20100001_0996
Insertion d'une biopile dans une plante vivante, ici une euphorbe. Composée de deux électrodes modif
20100001_0998
Open media modal

Biopile insérée dans une plante vivante, ici une euphorbe. Composée de deux électrodes modifiées avec des enzymes, elle fonctionne à partir des produits de la photosynthèse : le glucose et le dioxygène (O2). L'énergie chimique issue de la photosynthèse est transformée en énergie électrique par l'intermédiaire de cette biopile. Des applications sont envisagées pour la production d'énergie électrique mais aussi pour l'alimentation de dispositifs médicaux implantés.

Photo
20100001_0998
Biopile insérée dans une plante vivante, ici une euphorbe. Composée de deux électrodes modifiées ave
20100001_0997
Open media modal

Biopile insérée dans une plante vivante, ici une euphorbe. Composée de deux électrodes modifiées avec des enzymes, elle fonctionne à partir des produits de la photosynthèse : le glucose et le dioxygène (O2). L'énergie chimique issue de la photosynthèse est transformée en énergie électrique par l'intermédiaire de cette biopile. Des applications sont envisagées pour la production d'énergie électrique mais aussi pour l'alimentation de dispositifs médicaux implantés.

Photo
20100001_0997
Biopile insérée dans une plante vivante, ici une euphorbe. Composée de deux électrodes modifiées ave
20100001_0995
Open media modal

Insertion d'une biopile dans une plante vivante, ici une euphorbe. Composée de deux électrodes modifiées avec des enzymes, elle fonctionne à partir des produits de la photosynthèse : le glucose et le dioxygène (O2). L'énergie chimique issue de la photosynthèse est transformée en énergie électrique par l'intermédiaire de cette biopile. Des applications sont envisagées pour la production d'énergie électrique mais aussi pour l'alimentation de dispositifs médicaux implantés.

Photo
20100001_0995
Insertion d'une biopile dans une plante vivante, ici une euphorbe. Composée de deux électrodes modif
20100001_0999
Open media modal

Biopile insérée dans une plante vivante, ici une euphorbe. Composée de deux électrodes modifiées avec des enzymes, elle fonctionne à partir des produits de la photosynthèse : le glucose et le dioxygène (O2). L'énergie chimique issue de la photosynthèse est transformée en énergie électrique par l'intermédiaire de cette biopile. Visible sur l'ordinateur, un graphique représente l'évolution du courant électrique en fonction de l'éclairage de l'euphorbe (en rouge : la courbe du glucose, en bleu :…

Photo
20100001_0999
Biopile insérée dans une plante vivante, ici une euphorbe. Composée de deux électrodes modifiées ave
20090001_0632
Open media modal

Fabrication d'une fibre de nanotubes de carbone. Une dispersion de nanotubes est injectée dans un écoulement rotatif d'une solution de polymères. Les polymères induisent la coagulation des nanotubes et leur assemblage sous forme d'une fibre. La fibre finale présente une très forte capacité d'adsorption mécanique et une bonne conductivité électrique. Le but de la recherche est de structurer des nanotubes de carbone et de fabriquer de nouvelles fibres. Les applications sont diverses : fabrication…

Photo
20090001_0632
Fabrication d'une fibre de nanotubes de carbone
20090001_0635
Open media modal

Dispositif de fabrication de fibres de nanotubes de carbone. Les fibres de nanotubes sont formées dans un réacteur de coagulation en milieu liquide. En sortie de réacteur les fibres sont extraites du liquide et récupérées sur le rouleau, manuellement dans un premier temps. La fibre finale présente une très forte capacité d'adsorption mécanique et une bonne conductivité électrique. Le but de la recherche est de structurer des nanotubes de carbone et de fabriquer de nouvelles fibres. Les…

Photo
20090001_0635
Dispositif de fabrication de fibres de nanotubes de carbone. Les fibres de nanotubes sont formées da
20090001_0633
Open media modal

Dispositif de récupération et de bobinage de fibres de nanotubes de carbone. Les fibres de nanotubes sont formées dans un réacteur de coagulation en milieu liquide. En sortie de réacteur les fibres sont extraites du liquide et récupérées sur le bobinoir à droite. La fibre finale présente une très forte capacité d'adsorption mécanique et une bonne conductivité électrique. Le but de la recherche est de structurer des nanotubes de carbone et de fabriquer de nouvelles fibres. Les applications sont…

Photo
20090001_0633
Dispositif de récupération et de bobinage de fibres de nanotubes de carbone. Les fibres de nanotubes
20090001_0637
Open media modal

Fibre de nanotubes de carbone dans une solution aqueuse juste après sa formation. La fibre est encore dans un état de gel humide. Après son extraction du bain elle se solidifiera en séchant. La fibre finale présente une très forte capacité d'adsorption mécanique et une bonne conductivité électrique. Le but de la recherche est de structurer des nanotubes de carbone et de fabriquer de nouvelles fibres. Les applications sont diverses : fabrication de matériaux composites, d'électrodes et de…

Photo
20090001_0637
Fibre de nanotubes de carbone dans une solution aqueuse juste après sa formation. La fibre est encor
20090001_0630
Open media modal

Fibre de nanotubes de carbone dans une solution aqueuse juste après sa formation. La fibre est encore dans un état de gel humide. Après son extraction du bain elle se solidifiera en séchant. La fibre finale présente une très forte capacité d'adsorption mécanique et une bonne conductivité électrique. Le but de la recherche est de structurer des nanotubes de carbone et de fabriquer de nouvelles fibres. Les applications sont diverses : fabrication de matériaux composites, d'électrodes et de…

Photo
20090001_0630
Fibre de nanotubes de carbone dans une solution aqueuse
20090001_0638
Open media modal

Extraction d'une fibre de nanotubes de carbone hors d'une solution aqueuse juste après sa formation. La fibre est encore dans un état de gel humide. Elle se solidifiera en séchant. La fibre finale présente une très forte capacité d'adsorption mécanique et une bonne conductivité électrique. Le but de la recherche est de structurer des nanotubes de carbone et de fabriquer de nouvelles fibres. Les applications sont diverses : fabrication de matériaux composites, d'électrodes et de textiles…

Photo
20090001_0638
Extraction d'une fibre de nanotubes de carbone hors d'une solution aqueuse juste après sa formation.
20090001_0631
Open media modal

Fabrication d'une fibre de nanotubes de carbone. Une dispersion de nanotubes est injectée dans un écoulement rotatif d'une solution de polymères. Les polymères induisent la coagulation des nanotubes et leur assemblage sous forme d'une fibre. La fibre finale présente une très forte capacité d'adsorption mécanique et une bonne conductivité électrique. Le but de la recherche est de structurer des nanotubes de carbone et de fabriquer de nouvelles fibres. Les applications sont diverses : fabrication…

Photo
20090001_0631
Fabrication d'une fibre de nanotubes de carbone. Une dispersion de nanotubes est injectée dans un éc
20090001_0636
Open media modal

Système d'injection millifluidique d'une dispersion de nanotubes de carbone dans le co-écoulement d'une solution de polymères coagulants. Ce système permet la formation de nouvelles fibres à base de nanotubes de carbone. La fibre finale présente une très forte capacité d'adsorption mécanique et une bonne conductivité électrique. Le but de la recherche est de structurer des nanotubes de carbone et de fabriquer de nouvelles fibres. Les applications sont diverses : fabrication de matériaux…

Photo
20090001_0636
Système d'injection millifluidique d'une dispersion de nanotubes de carbone dans le co-écoulement d'
20090001_0628
Open media modal

Fabrication d'une fibre de nanotubes de carbone. Une dispersion de nanotubes est injectée dans un écoulement rotatif d'une solution de polymères. Les polymères induisent la coagulation des nanotubes et leur assemblage sous forme d'une fibre. La fibre finale présente une très forte capacité d'adsorption mécanique et une bonne conductivité électrique. Le but de la recherche est de structurer des nanotubes de carbone et de fabriquer de nouvelles fibres. Les applications sont diverses : fabrication…

Photo
20090001_0628
Fabrication d'une fibre de nanotubes de carbone. Une dispersion de nanotubes est injectée dans un éc
20090001_0629
Open media modal

Fabrication d'une fibre de nanotubes de carbone. Une dispersion de nanotubes est injectée dans un écoulement rotatif d'une solution de polymères. Les polymères induisent la coagulation des nanotubes et leur assemblage sous forme d'une fibre. La fibre finale présente une très forte capacité d'adsorption mécanique et une bonne conductivité électrique. Le but de la recherche est de structurer des nanotubes de carbone et de fabriquer de nouvelles fibres. Les applications sont diverses : fabrication…

Photo
20090001_0629
Fabrication d'une fibre de nanotubes de carbone. Une dispersion de nanotubes est injectée dans un éc
20090001_0634
Open media modal

Dispositif de récupération et de bobinage de fibres de nanotubes de carbone. Les fibres de nanotubes sont formées dans un réacteur de coagulation en milieu liquide. En sortie de réacteur les fibres sont extraites du liquide et récupérées sur le rouleau, manuellement dans un premier temps. La fibre finale présente une très forte capacité d'adsorption mécanique et une bonne conductivité électrique. Le but de la recherche est de structurer des nanotubes de carbone et de fabriquer de nouvelles…

Photo
20090001_0634
Dispositif de récupération et de bobinage de fibres de nanotubes de carbone. Les fibres de nanotubes
20110001_0111
Open media modal

Texture de défaut dans un film suspendu de cristal liquide constitué d'une phase lamellaire de type "smectique-C" (les molécules en forme de bâtonnet sont inclinées dans les couches constituant cette phase lamellaire). L'objectif est de comprendre le rôle des défauts topologiques dans la stabilisation des films suspendus de cristaux liquides.

Photo
20110001_0111
Texture de défaut dans un film suspendu de cristal liquide constitué d'une phase lamellaire de type
20110001_0112
Open media modal

Film suspendu de cristal liquide en phase smectique présentant un dégradé d'épaisseurs. Chaque couleur correspond à une épaisseur différente. L'épaisseur est croissante de bas en haut. Observation menée dans le cadre d'une étude des phénomènes d'auto-organisation dans les membranes de cristaux liquides. Ces membranes de cristaux liquides présentent de fortes analogies structurales avec les membranes biologiques.

Photo
20110001_0112
Film suspendu de cristal liquide en phase smectique présentant un dégradé d'épaisseurs. Chaque coule
20000001_1235
Open media modal

Observation par microscopie optique d'une fibre dense de nanotubes de carbone. Les fibres de carbone, de structure micrographitique, sont utilisées dans de nombreuses applications en raison de leurs exceptionnelles propriétés mécaniques (100 fois plus résistantes et 6 fois plus légères que l'acier). (échelle : le trait blanc correspond à 25 microns) (Réf. CNRS-INFO N°384 Mai-Juin 2000).

Photo
20000001_1235
Observation par microscopie optique d'une fibre dense de nanotubes de carbone. Les fibres de carbone
20110001_0108
Open media modal

Texture de défaut dans un film suspendu de cristal liquide constitué d'une phase lamellaire de type "smectique-C" (les molécules en forme de bâtonnet sont inclinées dans les couches constituant cette phase lamellaire). L'objectif est de comprendre le rôle des défauts topologiques dans les films suspendus de cristaux liquides.

Photo
20110001_0108
Texture de défaut dans un film suspendu de cristal liquide constitué d'une phase lamellaire de type
20000001_1234
Open media modal

Nanotube de carbone observé par microscopie optique (largeur approximative du ruban : 0,5 mm). Les fibres de carbone, de structure micrographitique, sont utilisées dans de nombreuses applications en raison de leurs exceptionnelles propriétés mécaniques (100 fois plus résistantes et 6 fois plus légères que l'acier). (Réf. CNRS-INFO N°384 Mai-Juin 2000).

Photo
20000001_1234
Nanotube de carbone observé par microscopie optique (largeur approximative du ruban : 0,5 mm). Les f
20110001_0109
Open media modal

Texture de défaut dans un film suspendu de cristal liquide constitué d'une phase lamellaire de type "smectique-C" (les molécules en forme de bâtonnet sont inclinées dans les couches constituant cette phase lamellaire). L'objectif est de comprendre le rôle des défauts topologiques dans les films suspendus de cristaux liquides.

Photo
20110001_0109
Texture de défaut dans un film suspendu de cristal liquide constitué d'une phase lamellaire de type
20000001_1218
Open media modal

Arborescences électrochimiques obtenues par dépôt électrolytique en cellule mince à partir d'une solution de sel cuivrique. Les structures ramifiées (invariantes d'échelle) sont le fruit de la compétition entre les processus d'agrégation à la surface (réaction de réduction électrochimique) et de transport (qui permet de réalimenter la zone interfaciale appauvrie par la réaction).

Photo
20000001_1218
Arborescences électrochimiques obtenues par dépôt électrolytique en cellule mince à partir d'une sol
19900001_0123
Open media modal

Image en pseudo-couleurs d'une vésicule phospholipidique géante (~30 µm) observée en microscopie optique à contraste de phase. La vésicule est limitée par une membrane lipidique bimoléculaire qui est en permanence le siège de mouvements désordonnés sous l'effet de l'agitation thermique. L'analyse de ces fluctuations thermiques permet la mesure de l'élasticité de courbure de la membrane.

Photo
19900001_0123
Image en pseudo-couleurs d'une vésicule phospholipidique géante (~30 µm) observée en microscopie opt
20110001_0116
Open media modal

Chaînes d'îlots smectiques dans un film suspendu de cristal liquide constitué d'une phase lamellaire de type "smectique-C" (les molécules en forme de bâtonnet sont inclinées dans les couches constituant cette phase lamellaire). Chaque couleur correspond à une épaisseur différente. L'objectif est de mieux comprendre le rôle des défauts topologiques dans l'auto-organisation des inclusions dans les films suspendus de cristaux liquides

Photo
20110001_0116
Chaînes d'îlots smectiques dans un film suspendu de cristal liquide constitué d'une phase lamellaire
20110001_0115
Open media modal

Phénomène d'auto-organisation d'inclusions cholestériques dans un film suspendu de cristal liquide constitué d'une phase lamellaire de type "smectique-C" (les molécules en forme de bâtonnet sont inclinées dans les couches constituant cette phase lamellaire). Formation de chaînes sous l'effet d'interactions élastiques. Observation menée dans le cadre de l'étude des phénomènes d'auto-organisation dans les membranes de cristaux liquides. Ces membranes de cristaux liquides présentent de fortes…

Photo
20110001_0115
Phénomène d'auto-organisation d'inclusions cholestériques dans un film suspendu de cristal liquide c

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.