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David Farrusseng, médaille d'argent du CNRS 2020. Il est chercheur en chimie, responsable du groupe Ingénierie, du matériau au réacteur à l’IRCELYON et spécialiste des matériaux nanoporeux et de leurs applications. "À l’université, je préférais les cours d’informatique à ceux de chimie. Mais mon stage Erasmus à Heidelberg (Allemagne) allait tout changer. Chaque matin, l’excitation de savoir si le matériau attendu allait se trouver ou non dans l’éprouvette était forte. Le sentiment de pouvoir…

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David Farrusseng, chercheur en chimie, médaille d'argent du CNRS 2020
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Montage sur un porte-objet chauffant d’un échantillon, préalablement déposé sur une puce nanoélectronique, dans le microscope électronique en transmission environnemental (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Il permet d’analyser la structure et la composition de matériaux à l’échelle atomique, et leur évolution in situ sous différentes contraintes inhérentes à leur…

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Montage d’un échantillon sur un porte-objet pour microscope électronique en transmission
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Boîtier du microscope électronique à balayage environnemental Quattro du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein du laboratoire Matériaux : ingénierie et sciences (MATEIS). Il permet d’étudier en dynamique, jusqu’à l’échelle nanométrique, l’évolution de la structure ou de la composition de matériaux soumis à des contraintes inhérentes à leur fonction. Il permet également d’analyser des objets à différents états d’hydratation, des suspensions ou mélanges de liquides…

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Boîtier du microscope électronique à balayage environnemental Quattro du CLYM
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Installation d’un échantillon dans un four positionné à l’intérieur du microscope électronique à balayage environnemental Quattro du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein du laboratoire Matériaux : ingénierie et sciences (MATEIS). Il permet d’étudier en dynamique, jusqu’à l’échelle nanométrique, l’évolution de la structure ou de la composition de matériaux soumis à des contraintes inhérentes à leur fonction. Il permet également d’analyser des objets à différents…

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Installation d’un échantillon dans un four du microscope Quattro du CLYM
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Microscope électronique en transmission environnemental (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Il permet d’analyser la structure et la composition de matériaux à l’échelle atomique, et leur évolution in situ sous différentes contraintes inhérentes à leur fonction : gaz, température, sollicitation mécanique... Il est couplé avec une centrale permettant de créer des mélanges…

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Microscope électronique en transmission environnemental du CLYM
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Microscope électronique en transmission environnemental (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Il permet d’analyser la structure et la composition de matériaux à l’échelle atomique, et leur évolution in situ sous différentes contraintes inhérentes à leur fonction : gaz, température, sollicitation mécanique... Il est couplé avec une centrale permettant de créer des mélanges…

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Microscope électronique en transmission environnemental du CLYM
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Microscope électronique en transmission environnemental (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Il permet d’analyser la structure et la composition de matériaux à l’échelle atomique, et leur évolution in situ sous différentes contraintes inhérentes à leur fonction : gaz, température, sollicitation mécanique... Il est couplé avec une centrale permettant de créer des mélanges…

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Microscope électronique en transmission environnemental du CLYM
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Assemblage de nanoparticules d’alumine compactées, observé par le microscope électronique en transmission environnementale (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Pour l’analyse , une lame mince a été préparée par microscopie à faisceaux d’ions focalisés. Un porte-objet spécifique, disposant d’une pointe diamant reliée à un capteur de force, permet d’analyser à l’échelle…

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Assemblage de nanoparticules d’alumine compactées observé par le microscope ETEM
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Assemblage de nanoparticules d’alumine compactées, observé par le microscope électronique en transmission environnementale (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Pour l’analyse , une lame mince a été préparée par microscopie à faisceaux d’ions focalisés. Un porte-objet spécifique, disposant d’une pointe diamant reliée à un capteur de force, permet d’analyser à l’échelle…

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Assemblage de nanoparticules d’alumine compactées observé par le microscope ETEM
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Microscope électronique en transmission environnemental (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Il permet d’analyser la structure et la composition de matériaux à l’échelle atomique, et leur évolution in situ sous différentes contraintes inhérentes à leur fonction : gaz, température, sollicitation mécanique... Il est couplé avec une centrale permettant de créer des mélanges…

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Microscope électronique en transmission environnemental du CLYM
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Montage sur un porte-objet chauffant d’un échantillon, préalablement déposé sur une puce nanoélectronique, dans le microscope électronique en transmission environnemental (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Il permet d’analyser la structure et la composition de matériaux à l’échelle atomique, et leur évolution in situ sous différentes contraintes inhérentes à leur…

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Montage d’un échantillon sur un porte-objet pour microscope électronique en transmission
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Montage sur un porte-objet chauffant d’un échantillon, préalablement déposé sur une puce nanoélectronique, dans le microscope électronique en transmission environnemental (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Il permet d’analyser la structure et la composition de matériaux à l’échelle atomique, et leur évolution in situ sous différentes contraintes inhérentes à leur…

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Montage d’un échantillon sur un porte-objet pour microscope électronique en transmission
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Grille en cuivre servant de support d’échantillon pour des analyses en microscopie électronique en transmission au laboratoire Matériaux : ingénierie et sciences (MATEIS). Ce laboratoire rassemble des équipes pluridisciplinaires (chimie, physique, mécanique…) qui étudient métaux, céramiques et polymères ainsi que leurs composites afin de développer des matériaux multifonctionnels pour la santé, l’énergie, le transport ou le bâtiment. Avec l’institut de recherche sur la catalyse et l…

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Grille pour microscope électronique en transmission
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Support d’échantillon pour l’analyse in situ des propriétés mécaniques en microscopie électronique en transmission au laboratoire Matériaux : ingénierie et sciences (MATEIS). Ce laboratoire rassemble des équipes pluridisciplinaires (chimie, physique, mécanique…) qui étudient métaux, céramiques et polymères ainsi que leurs composites afin de développer des matériaux multifonctionnels pour la santé, l’énergie, le transport ou le bâtiment. Avec l’institut de recherche sur la catalyse et l…

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Support d’échantillon pour microscope électronique en transmission
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Centrale reliée au microscope électronique en transmission environnemental (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Cette centrale permet d’effectuer des mélanges de gaz destinés à être injectés dans le microscope lors d’analyses in situ du comportement de matériaux soumis à différentes contraintes inhérentes à leur fonction. IRCELYON rassemble les forces en catalyse…

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Centrale reliée au microscope électronique en transmission environnemental du CLYM
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Centrale reliée au microscope électronique en transmission environnemental (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Cette centrale permet d’effectuer des mélanges de gaz destinés à être injectés dans le microscope lors d’analyses in situ du comportement de matériaux soumis à différentes contraintes inhérentes à leur fonction. IRCELYON rassemble les forces en catalyse…

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Centrale reliée au microscope électronique en transmission environnemental du CLYM
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Poste de pilotage du microscope électronique en transmission environnemental (ETEM) du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein de l’institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON). Ce poste permet de commander à distance le microscope et d’effectuer des analyses en temps réel ou en post-traitement. IRCELYON rassemble les forces en catalyse hétérogène de la région lyonnaise et ses activités sont au cœur du développement durable avec pour…

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Poste de pilotage du microscope électronique en transmission environnemental du CLYM
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Microscope électronique à balayage environnemental Quattro du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein du laboratoire Matériaux : ingénierie et sciences (MATEIS). Il permet d’étudier en dynamique, jusqu’à l’échelle nanométrique, l’évolution de la structure ou de la composition de matériaux soumis à des contraintes inhérentes à leur fonction. Il permet également d’analyser des objets à différents états d’hydratation, des suspensions ou mélanges de liquides, jusqu’à l…

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Microscope électronique à balayage environnemental Quattro du CLYM
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Observation et analyse d’une expérimentation en cours sur le microscope électronique à balayage environnemental Quattro du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein du laboratoire Matériaux : ingénierie et sciences (MATEIS). Il permet d’étudier en dynamique, jusqu’à l’échelle nanométrique, l’évolution de la structure ou de la composition de matériaux soumis à des contraintes inhérentes à leur fonction. Il permet également d’analyser des objets à différents états d…

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Observation et analyse d’une expérimentation sur un microscope électronique à balayage
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Installation d’un échantillon dans la chambre du microscope électronique à balayage environnemental Quattro du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein du laboratoire Matériaux : ingénierie et sciences (MATEIS). Il permet d’étudier en dynamique, jusqu’à l’échelle nanométrique, l’évolution de la structure ou de la composition de matériaux soumis à des contraintes inhérentes à leur fonction. Il permet également d’analyser des objets à différents états d’hydratation,…

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Installation d’un échantillon dans le microscope Quattro du CLYM
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Microscope électronique à balayage environnemental Quattro du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein du laboratoire Matériaux : ingénierie et sciences (MATEIS). Il permet d’étudier en dynamique, jusqu’à l’échelle nanométrique, l’évolution de la structure ou de la composition de matériaux soumis à des contraintes inhérentes à leur fonction. Il permet également d’analyser des objets à différents états d’hydratation, des suspensions ou mélanges de liquides, jusqu’à l…

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Microscope électronique à balayage environnemental du CLYM
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Observation et analyse d’une expérimentation en cours sur le microscope électronique à balayage environnemental Quattro du Consortium Lyon Saint-Etienne de Microscopie (CLYM), installé au sein du laboratoire Matériaux : ingénierie et sciences (MATEIS). Il permet d’étudier en dynamique, jusqu’à l’échelle nanométrique, l’évolution de la structure ou de la composition de matériaux soumis à des contraintes inhérentes à leur fonction. Il permet également d’analyser des objets à différents états d…

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Observation et analyse d’une expérimentation sur un microscope électronique à balayage
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Préparation d'un dispositif de test des performances photocatalytiques d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux, dans un réacteur dynamique plan. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Les LEDs UV qui l'illuminent, activent le photocatalyseur déposé à sa surface. En absorbant la lumière, le photocatalyseur provoque une réaction qui a pour effet de dégrader les polluants présents…

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Test d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux
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Textile "fibres optiques", à éclairage latéral connecté à des LEDs UV, placé dans un réacteur pour la dépollution de l'air. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Enduit de photocatalyseur, il permet la dégradation photocatalytique de mélanges de composés organiques volatils (COV) dans l'air. Les COV sont impliqués dans la pollution atmosphérique. La photocatalyse est un procédé d…

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Textile "fibres optiques" dans un réacteur pour la dépollution de l'air
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Préparation d'un dispositif de test des performances photocatalytiques d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux, dans un réacteur dynamique plan. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Les LEDs UV qui l'illuminent, activent le photocatalyseur déposé à sa surface. En absorbant la lumière, le photocatalyseur provoque une réaction qui a pour effet de dégrader les polluants présents…

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Test d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux
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Dispositif de test des performances photocatalytiques d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux, dans un réacteur dynamique plan. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Les LEDs UV qui l'illuminent, activent le photocatalyseur déposé à sa surface. En absorbant la lumière, le photocatalyseur provoque une réaction qui a pour effet de dégrader les polluants présents dans l'eau. La…

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Test d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux
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Préparation d'un dispositif de test des performances photocatalytiques d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux, dans un réacteur dynamique plan. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Les LEDs UV qui l'illuminent, activent le photocatalyseur déposé à sa surface. En absorbant la lumière, le photocatalyseur provoque une réaction qui a pour effet de dégrader les polluants présents…

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Test d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux
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Préparation d'un textile "fibres optiques", à éclairage latéral connecté à des LEDs UV, placé dans un réacteur pour la dépollution de l'air. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Enduit de photocatalyseur, il permet la dégradation photocatalytique de mélanges de composés organiques volatils (COV) dans l'air. Les COV sont impliqués dans la pollution atmosphérique. La photocatalyse est un…

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Textile "fibres optiques" dans un réacteur pour la dépollution de l'air
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Préparation d'un dispositif de test des performances photocatalytiques d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux, dans un réacteur dynamique plan. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Les LEDs UV qui l'illuminent, activent le photocatalyseur déposé à sa surface. En absorbant la lumière, le photocatalyseur provoque une réaction qui a pour effet de dégrader les polluants présents…

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Test d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux
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Préparation d'un textile "fibres optiques", à éclairage latéral connecté à des LEDs UV, placé dans un réacteur pour la dépollution de l'air. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Enduit de photocatalyseur, il permet la dégradation photocatalytique de mélanges de composés organiques volatils (COV) dans l'air. Les COV sont impliqués dans la pollution atmosphérique. La photocatalyse est un…

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Textile "fibres optiques" dans un réacteur pour la dépollution de l'air
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Préparation d'un textile "fibres optiques", à éclairage latéral connecté à des LEDs UV, placé dans un réacteur pour la dépollution de l'air. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Enduit de photocatalyseur, il permet la dégradation photocatalytique de mélanges de composés organiques volatils (COV) dans l'air. Les COV sont impliqués dans la pollution atmosphérique. La photocatalyse est un…

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Textile "fibres optiques" dans un réacteur pour la dépollution de l'air
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Préparation d'un textile "fibres optiques", à éclairage latéral connecté à des LEDs UV, placé dans un réacteur pour la dépollution de l'air. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Enduit de photocatalyseur, il permet la dégradation photocatalytique de mélanges de composés organiques volatils (COV) dans l'air. Les COV sont impliqués dans la pollution atmosphérique. La photocatalyse est un…

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Textile "fibres optiques" dans un réacteur pour la dépollution de l'air
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Préparation d'un textile "fibres optiques", à éclairage latéral connecté à des LEDs UV, placé dans un réacteur pour la dépollution de l'air. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Enduit de photocatalyseur, il permet la dégradation photocatalytique de mélanges de composés organiques volatils (COV) dans l'air. Les COV sont impliqués dans la pollution atmosphérique. La photocatalyse est un…

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Textile "fibres optiques" dans un réacteur pour la dépollution de l'air
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Dispositif de test des performances photocatalytiques d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux, dans un réacteur dynamique plan. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Les LEDs UV qui l'illuminent, activent le photocatalyseur déposé à sa surface. En absorbant la lumière, le photocatalyseur provoque une réaction qui a pour effet de dégrader les polluants présents dans l'eau. La…

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Test d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux
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Préparation d'un dispositif de test des performances photocatalytiques d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux, dans un réacteur dynamique plan. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Les LEDs UV qui l'illuminent, activent le photocatalyseur déposé à sa surface. En absorbant la lumière, le photocatalyseur provoque une réaction qui a pour effet de dégrader les polluants présents…

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Test d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux
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Préparation d'un dispositif de test des performances photocatalytiques d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux, dans un réacteur dynamique plan. Le textile lumineux, mis au point par la société Brochier Technologies, est rendu photocatalytique en collaboration avec le laboratoire IRCELYON. Les LEDs UV qui l'illuminent, activent le photocatalyseur déposé à sa surface. En absorbant la lumière, le photocatalyseur provoque une réaction qui a pour effet de dégrader les polluants présents…

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Test d'un textile "fibres optiques" en milieu aqueux
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Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

A Lyon, l'équipe de chercheurs de l'institut de recherche sur la catalyse a mis au point un tissu lumineux utilisant un procédé chimique dit de photocatalyse, permettant de détruire certains polluants sous l'action de la lumière naturelle ou artificielle. Présentation de ce textile dépolluant intelligent, dont la prochaine étape reste le passage à l'échelle industrielle.

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Nouveaux textiles dépolluants (Les)
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Cliché de microscopie électronique de suie. Jusqu'alors, la communauté scientifique s'accordait sur le faible impact de la suie dans l'atmosphère. Une équipe de chercheurs vient de mettre en évidence une réactivité importante de la suie dans l'atmosphère, jusqu'alors inconnue, qui est amorcée par la lumière. Cette réactivité conduit à la production de précurseurs d'ozone (polluant majeur de l'air à basse altitude) et surtout permet le déplacement de ces polluants sur des longues distances, car…

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Cliché de microscopie électronique de suie. Jusqu'alors, la communauté scientifique s'accordait sur

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