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Episode 6 : Un bon bain moussant pour votre téléphone et votre ordinateur… Promis, ce n'est pas une grosse bêtise irréparable, mais un moyen novateur de réduire les déchets électroniques et la pollution. Et même pas besoin de les faire sécher dans du riz ! Promis, on vous explique tout dans cet épisode.

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Ces bulles éclatent... les déchets électroniques ZPP#06
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Pas de cession par extrait

Episode 16 : Grâce à la microscopie confocale, des chercheurs du CNRS ont pu étudier la congélation d'une émulsion. En observant ce phénomène, les images obtenues montrent l'interaction entre les gouttelettes d'huile et les cristaux de glace. Un film liquide apparaît alors autour de la gouttelette, contenant des tensioactifs permettant de stabiliser l'émulsion. L'étude de ces émulsions permettraient, notamment, d'améliorer la cryoconservation de cellules ou les systèmes de production d'alliages…

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Crème (très) fraîche ! ZdS#16
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Ludwik Leibler est directeur du laboratoire Matière molle et chimie et professeur associé à l'ESPCI ParisTech. Physicien théoricien de formation, il développe des travaux fondamentaux dans le domaine de la physique et chimie des polymères. A l'occasion de la remise de la médaille de l'innovation 2013 du CNRS, il évoque ses recherches. Mondialement connu pour ses contributions essentielles dans le domaine de la nano-structuration et dynamique des polymères, Ludwik Leibler s'est inspiré de son…

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Médaille de l'innovation 2013 : Ludwik Leibler, physico-chimiste
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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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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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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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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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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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Morceau de gel sur lequel ont été déposées et étalées 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…

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Morceau de gel sur lequel ont été déposées et étalées 2 gouttes de solution aqueuse de nanoparticule
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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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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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Utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice pour coller deux morceaux de gel. Le procédé de collage ne prend qu'une dizaine de secondes. La jonction collée résiste à la déformation. 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…

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Utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice pour coller deux morceaux de gel
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L'utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice permet de coller deux morceaux 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. Les gels mis en contact ne collent pas entre eux (gauche). La solution de nanoparticules permet de coller les gels (droite). Le processus d'adhésion ne prend que quelques secondes. Cette méthode inédite de collage par des particules conduit à…

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L'utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice permet de coller deux morceaux de gel
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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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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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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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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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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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Utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice pour coller deux morceaux de foie de veau. Ces trois étapes ne prennent qu'une dizaine de secondes. 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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Utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice pour coller deux morceaux de foie de veau
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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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Utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice pour coller deux morceaux de gel de nature différente. Ces trois étapes ne prennent qu'une dizaine de secondes. 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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Utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice pour coller deux morceaux de gel
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Utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice pour coller deux morceaux de gel. Ces étapes ne prennent qu'une dizaine de secondes et permettent un collage repositionnable. 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…

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Utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice pour coller deux morceaux de gel
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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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Utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice pour coller deux morceaux de gel. Ces trois étapes ne prennent qu'une dizaine de secondes. 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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Utilisation d'une solution aqueuse de nanoparticules de silice pour coller deux morceaux de gel
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Deux morceaux de gel, collés grâce à une solution aqueuse de nanoparticules de silice, sont immergés dans l'eau. L'adhésion résiste à l'immersion dans l'eau. 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 se fait sans ajout de polymères et n'implique pas de réaction chimique. Ce concept est issu…

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Deux morceaux de gel, collés grâce à une solution aqueuse de nanoparticules de silice, sont immergés dans l'eau
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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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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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