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Centre inter-universitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux (Cirimat)

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38 médias
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Positionnement d'une cellule électrochimique contenant des électrodes de supercondensateur, dans un équipement de diffraction des rayons X. L'objectif est de faire des caractérisations structurales des matériaux d'électrodes, par diffraction des rayons X in situ, pendant la charge et la décharge du supercondensateur. L'application de ces recherches est le stockage électrochimique de l'énergie.

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Positionnement d'une cellule électrochimique contenant des électrodes de supercondensateur
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Ajout d'un liant à une poudre de carbone poreux, pour sa mise en œuvre sous forme de films. Ceux-ci vont être utilisés comme électrode de stockage de l'énergie dans des supercondensateurs. L'objectif de ces recherches est la synthèse et la caractérisation de matériaux pour le stockage électrochimique de l'énergie.

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Ajout d'un liant à une poudre de carbone poreux, pour sa mise en oeuvre sous forme de films
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Poudre de carbone poreux mélangée avec un liant, ce qui lui donne une tenue mécanique permettant sa mise en œuvre sous forme de films. Ceux-ci vont être utilisés comme électrode de stockage de l'énergie dans des supercondensateurs. L'objectif de ces recherches est la synthèse et la caractérisation de matériaux pour le stockage électrochimique de l'énergie.

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Poudre de carbone poreux mélangée avec un liant
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Positionnement d'une cellule électrochimique contenant des électrodes de supercondensateur, dans un équipement de diffraction des rayons X. La cellule est connectée à un potentiostat (en bleu) permettant de charger / décharger le supercondensateur. L'objectif est de faire des caractérisations structurales des matériaux d'électrodes, par diffraction des rayons X in situ, pendant la charge et la décharge du supercondensateur. L'application de ces recherches est le stockage électrochimique de l…

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Positionnement d'une cellule électrochimique contenant des électrodes de supercondensateur
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Scientifiques devant des écrans d'acquisition, de reconstruction et visualisation d'images 2D et 3D de matériaux obtenues par tomographie de rayons X. Cette technique permet d'étudier des matériaux, à base de carbone notamment, pour la détermination de l'organisation microstructurale au sein de l'échantillon. La tomographie est une technique non destructive d'imagerie 2D, par acquisition de séries de coupes et rotation complète de l'échantillon, pour une reconstruction 3D du matériau. Elle…

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Scientifiques devant des écrans d'acquisition, de reconstruction et visualisation d'images 2D et 3D
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Préparation d'un échantillon de carbone poreux, pour la mesure de la surface spécifique par adsorption de gaz. Cet appareil est un analyseur de mesures de surface et de porosité. Ce carbone est utilisé pour réaliser des électrodes de supercondensateur. L'objectif est de mettre au point des structures de carbone poreux, à porosité contrôlée, pour les supercondensateurs.

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Préparation d'un échantillon de carbone poreux
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Préparation d'un échantillon de carbone poreux, pour la mesure de la surface spécifique par adsorption de gaz. Cet appareil est un analyseur de mesures de surface et de porosité. Ce carbone est utilisé pour réaliser des électrodes de supercondensateur. L'objectif est de mettre au point des structures de carbone poreux, à porosité contrôlée, pour les supercondensateurs.

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Préparation d'un échantillon de carbone poreux
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Open media modal

Poudre de carbone poreux mélangée avec un liant, ce qui lui donne une tenue mécanique permettant sa mise en œuvre sous forme de films. Ceux-ci vont être utilisés comme électrode de stockage de l'énergie dans des supercondensateurs. L'objectif de ces recherches est la synthèse et la caractérisation de matériaux pour le stockage électrochimique de l'énergie.

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Poudre de carbone poreux mélangée avec un liant
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Positionnement d'un échantillon dans l'enceinte d'un tomographe à rayons X et réglage des paramètres d'acquisition. La tomographie est une technique non destructive d'imagerie 2D, par acquisition de séries de coupes et rotation complète de l'échantillon, pour une reconstruction 3D du matériau. Elle permet d'obtenir des informations détaillées (résolution maximale 0,7 microns) sur les phases, défauts, porosité... dans tout le volume des matériaux de natures variées (céramiques, composants…

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Positionnement d'un échantillon dans l'enceinte d'un tomographe à rayons X et réglage des paramètres
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Mise en marche d'un équipement de diffraction des rayons X, après avoir démarré les cycles de charge / décharge d'une cellule électrochimique. Cette cellule contient des électrodes de supercondensateur à étudier. L'objectif est de faire des caractérisations structurales des matériaux d'électrodes, par diffraction des rayons X in situ, pendant la charge et la décharge du supercondensateur. L'application de ces recherches est le stockage électrochimique de l'énergie.

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Mise en marche d'un équipement de diffraction des rayons X
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Positionnement d'une cellule électrochimique contenant des électrodes de supercondensateur, dans un équipement de diffraction des rayons X. La cellule est connectée à un potentiostat (en bleu) permettant de charger / décharger le supercondensateur. L'objectif est de faire des caractérisations structurales des matériaux d'électrodes, par diffraction des rayons X in situ, pendant la charge et la décharge du supercondensateur. L'application de ces recherches est le stockage électrochimique de l…

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Positionnement d'une cellule électrochimique contenant des électrodes de supercondensateur
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Open media modal

Positionnement d'un échantillon dans l'enceinte d'un tomographe à rayons X et réglage des paramètres d'acquisition. La tomographie est une technique non destructive d'imagerie 2D, par acquisition de séries de coupes et rotation complète de l'échantillon, pour une reconstruction 3D du matériau. Elle permet d'obtenir des informations détaillées (résolution maximale 0,7 microns) sur les phases, défauts, porosité... dans tout le volume des matériaux de natures variées (céramiques, composants…

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Positionnement d'un échantillon dans l'enceinte d'un tomographe à rayons X et réglage des paramètres
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Open media modal

Connexion d'une cellule électrochimique, contenant des électrodes de supercondensateur, à un potentiostat (en bleu) permettant de charger / décharger le supercondensateur. La cellule sera ensuite placée dans un équipement de diffraction des rayons X. L'objectif est de faire des caractérisations structurales des matériaux d'électrodes, par diffraction des rayons X in situ, pendant la charge et la décharge du supercondensateur. L'application de ces recherches est le stockage électrochimique de l…

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Connexion d'une cellule électrochimique, contenant des électrodes de supercondensateur
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Connexion d'une cellule électrochimique, contenant des électrodes de supercondensateur, à un potentiostat (en bleu) permettant de charger / décharger le supercondensateur. La cellule sera ensuite placée dans un équipement de diffraction des rayons X. L'objectif est de faire des caractérisations structurales des matériaux d'électrodes, par diffraction des rayons X in situ, pendant la charge et la décharge du supercondensateur. L'application de ces recherches est le stockage électrochimique de l…

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Connexion d'une cellule électrochimique, contenant des électrodes de supercondensateur
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Positionnement d'une cellule électrochimique contenant des électrodes de supercondensateur, dans un équipement de diffraction des rayons X. La cellule est connectée à un potentiostat (en bleu) permettant de charger / décharger le supercondensateur. L'objectif est de faire des caractérisations structurales des matériaux d'électrodes, par diffraction des rayons X in situ, pendant la charge et la décharge du supercondensateur. L'application de ces recherches est le stockage électrochimique de l…

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Positionnement d'une cellule électrochimique contenant des électrodes de supercondensateur
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Positionnement d'un échantillon dans l'enceinte d'un tomographe à rayons X et réglage des paramètres d'acquisition. La tomographie est une technique non destructive d'imagerie 2D, par acquisition de séries de coupes et rotation complète de l'échantillon, pour une reconstruction 3D du matériau. Elle permet d'obtenir des informations détaillées (résolution maximale 0,7 microns) sur les phases, défauts, porosité... dans tout le volume des matériaux de natures variées (céramiques, composants…

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Positionnement d'un échantillon dans l'enceinte d'un tomographe à rayons X et réglage des paramètres
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Open media modal

Poudre de carbone poreux mélangée avec un liant, ce qui lui donne une tenue mécanique permettant sa mise en œuvre sous forme de films. Ceux-ci vont être utilisés comme électrode de stockage de l'énergie dans des supercondensateurs. L'objectif de ces recherches est la synthèse et la caractérisation de matériaux pour le stockage électrochimique de l'énergie.

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Poudre de carbone poreux mélangée avec un liant
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Open media modal

Scientifiques devant des écrans d'acquisition, de reconstruction et visualisation d'images 2D et 3D de matériaux obtenues par tomographie de rayons X. Cette technique permet d'étudier des matériaux, à base de carbone notamment, pour la détermination de l'organisation microstructurale au sein de l'échantillon. La tomographie est une technique non destructive d'imagerie 2D, par acquisition de séries de coupes et rotation complète de l'échantillon, pour une reconstruction 3D du matériau. Elle…

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Scientifiques devant des écrans d'acquisition, de reconstruction et visualisation d'images 2D et 3D
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Open media modal

Ajout d'un liant à une poudre de carbone poreux, pour sa mise en œuvre sous forme de films. Ceux-ci vont être utilisés comme électrode de stockage de l'énergie dans des supercondensateurs. L'objectif de ces recherches est la synthèse et la caractérisation de matériaux pour le stockage électrochimique de l'énergie.

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Ajout d'un liant à une poudre de carbone poreux, pour sa mise en oeuvre sous forme de films
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Open media modal

Connexion d'une cellule électrochimique, contenant des électrodes de supercondensateur, à un potentiostat (en bleu) permettant de charger / décharger le supercondensateur. La cellule sera ensuite placée dans un équipement de diffraction des rayons X. L'objectif est de faire des caractérisations structurales des matériaux d'électrodes, par diffraction des rayons X in situ, pendant la charge et la décharge du supercondensateur. L'application de ces recherches est le stockage électrochimique de l…

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Connexion d'une cellule électrochimique, contenant des électrodes de supercondensateur

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