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Un Parcours Pratique, pour acquérir les compétences transverses essentielles
Un service Questions aux experts et des outils pratiques
Recueil des données indispensables pour choisir des matériaux fonctionnels et biosourcés de familles autres que les matériaux métalliques ou plastiques.
SOMMAIRE :
Les 206 articles de cette offre sont organisés en 8 rubriques > Voir les derniers articles parus
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Polymères biosourcés |
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AM3580 |
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BIO4150 |
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RE189 |
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CHV4039 |
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N500 |
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AG6287 |
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J2220 |
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AM3468 |
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AM3317 |
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AM8015 |
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CHV4022 |
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RE408 |
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AM5130 |
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AF6051 |
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Matériaux dérivés du bois |
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NM3490 |
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NM3491 |
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RE350 |
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N4203 |
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IN235 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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RE279 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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IN702 |
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Matériaux biosourcés, recyclés et bas carbone pour l'industrie |
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AG6288 |
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N2520 |
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CHV4032 |
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N4208 |
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RE409 |
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N502 |
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Matériaux biosourcés pour la construction |
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C8104 |
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C8124 |
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Matériaux biosourcés pour la santé |
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RE218 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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BIO6255 |
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En savoir plus sur la rubrique > Matériaux biosourcés
M530 |
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M532 |
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K740 |
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N1110 |
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AM3380 |
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N1500 |
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N1510 |
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K721 |
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M4795 |
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IN69 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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RE82 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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N4627 |
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N4630 |
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N4629 |
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J1270 |
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RE285 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
|
IN247 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
En savoir plus sur la rubrique > Matériaux actifs et intelligents
Surfaces fonctionnelles |
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M1720 |
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M1722 |
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TRI5170 |
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COR1520 |
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RE83 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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IN165 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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IN167 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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N1700 |
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NM3011 |
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NM3200 |
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N3310 |
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E1044 |
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Structures fonctionnelles |
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AF3609 |
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AF3610 |
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N3300 |
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N3301 |
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N3303 |
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P1050 |
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P1051 |
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N4203 |
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J6675 |
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IN221 |
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J2251 |
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J2200 |
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N3800 |
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N3801 |
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N3802 |
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NM3010 |
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M4029 |
pdf en anglais |
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N3805 |
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N3806 |
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RE270 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
En savoir plus sur la rubrique > Surfaces et structures fonctionnelles
Composites hautes performances |
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AM5600 |
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AM5615 |
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AM5620 |
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AM5630 |
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AM5645 |
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AM5650 |
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AM5660 |
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AM5665 |
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N2610 |
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N2615 |
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Alliages hautes performances |
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N2720 |
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RE269 |
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N2750 |
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M4770 |
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Polymères |
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N2820 |
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N2890 |
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N2880 |
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N2882 |
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J3990 |
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RE292 |
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Matériaux absorbants |
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N720 |
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AM3550 |
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AM3551 |
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Adhésifs et collage des matériaux |
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BM7612 |
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BM7615 |
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BM7616 |
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BM7617 |
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AM3560 |
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N2000 |
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IN72 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
En savoir plus sur la rubrique > Matériaux à propriétés mécaniques
Isolants thermiques |
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BE9860 |
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BE9861 |
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||
Matériaux réfractaires et ablatifs |
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N3210 |
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N4802 |
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AM5325 |
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M4570 |
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Matériaux pour l'énergie |
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BE8535 |
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N1205 |
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N1206 |
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HY850 |
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IN403 |
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RE410 |
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N1280 |
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BN3731 |
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BN3741 |
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D2335 |
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K735 |
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NM5205 |
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IN67 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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AF3690 |
|
En savoir plus sur la rubrique > Matériaux à propriétés thermiques et matériaux pour l'énergie
Isolants électriques |
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E1850 |
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D2315 |
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D2325 |
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D2471 |
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D2473 |
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E1870 |
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Conducteurs électriques et supraconducteurs |
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D2610 |
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D2611 |
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D2702 |
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D2703 |
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E1110 |
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Semi-conducteurs et matériaux pour l'électronique |
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E1820 |
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E1822 |
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E1862 |
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E1990 |
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E1995 |
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E2080 |
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E1040 |
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E2212 |
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E1042 |
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Matériaux pour l'optique et la photonique |
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RE45 |
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E6430 |
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N4004 |
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E6440 |
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N406 |
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E6507 |
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E1980 |
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N1530 |
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E6300 |
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E6436 |
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J6630 |
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En savoir plus sur la rubrique > Matériaux à propriétés électriques et optiques
D2121 |
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E1730 |
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NM3550 |
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RE130 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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RE277 |
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IN229 |
|
En savoir plus sur la rubrique > Matériaux magnétiques
Biomatériaux et matériaux pour la santé |
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N4950 |
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N4952 |
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N4955 |
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N2560 |
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MED7800 |
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RE218 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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N4960 |
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N4965 |
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PHA2030 |
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PHA2032 |
États amorphe et vitreux des composés moléculaires et pharmaceutiques - Applications et utilisations |
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TRI4800 |
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MED7500 |
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IN198 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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N4300 |
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Matériaux pour l'agroalimentaire |
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INM4500 |
RECHERCHE ET INNOVATION infographie |
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N650 |
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F1315 |
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NM4500 |
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RE291 |
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En savoir plus sur la rubrique > Matériaux pour la santé et l'agroalimentaire
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BE8535 |
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E1880 |
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E1880 |
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M530 |
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NM4500 |
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SUR CE THÈME :
Kevin BERNOT
Maître de conférences, université de Rennes, INSA Rennes, CNRS UMR 6226, Institut des sciences chimiques de Rennes, membre junior de l'Institut universitaire de France
Yannick CHAMPION
Directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire Science et ingénierie des matériaux et procédés à Grenoble (SIMaP), Institut d'ingénierie université Grenoble Alpes
Christèle COMBES
Directrice de recherches au Centre inter-universitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux, Institut national polytechnique de Toulouse
Jean-Pierre GANNE
Ingénieur civil des Mines de Paris, docteur ès sciences, Thales Research and Technology France
Richard LEBOURGEOIS
Docteur de l'INPG (Institut national polytechnique de Grenoble), responsable des études ferrites au Thales Research and Technology France, ingénieur de l'ENSIEG (École nationale supérieure d'électricité de Grenoble)
Frédéric MAZALEYRAT
Professeur à l'ENS de Cachan, chercheur au SATIE-ENS Cachan (Systèmes et applications des technologies de l'information et de l'énergie-École normale supérieure de Cachan)
Richard MONCORGÉ
Professeur à l'université de Caen
Cyrille MONNEREAU
Maître de conférences avec chaire CNRS à l'École normale supérieure de Lyon, chercheur au laboratoire de chimie de l'ENS Lyon (université Lyon 1, UCBL)
Gérard PINARD LEGRY
Président d'honneur du CEFRACOR et ancien spécialiste en corrosion au Commissariat à l'énergie atomique (CEA)
Les dernières parutions de cette offre sont :
ARTICLE INTERACTIF
Les tensions géopolitiques internationales engendrent d’intenses contraintes sur les ressources minérales nécessaires à la transition énergétique. La mise en place des technologies de l’hydrogène doit impérativement en tenir compte, doit aussi anticiper les besoins en formation qui en découlent. Après un bilan sur ces tensions en matériaux, l’article analyse et compare la façon dont l’hydrogène est enseigné dans les meilleures universités occidentales et chinoises, et présente des initiatives ...
Le collage direct est un collage basé sur la mise en contact de deux surfaces sans l'utilisation de colle ou de matériau additionnel. Apprenez les mécanismes en jeu et les critères à respecter en termes de spécifications de surface ou d’environnement pour réaliser cet assemblage sans colle.
Les matériaux organiques électroluminescents sont de très bons candidats pour une nouvelle technologie d’affichage. Leurs avantages rivalisent facilement avec ceux des écrans LCD, notamment des tensions d’adressage faibles, des temps de réponse très courts, un grand angle de vue, des luminances très élevées, et la capacité de produire des écrans souples. Dans les dernières décennies, les progrès ont été tels que la production de masse des systèmes de visualisation basés sur l’utilisation de co...
Apprenez les mécanismes microstructuraux à l’origine des propriétés remarquables observées dans les alliages à mémoire de forme, ainsi que les phénomènes de fatigue et de vieillissement responsables de leurs limitations. A ce jour, de nombreux secteurs industriels exploitent les avantages de ces matériaux.
Découvrez les propriétés physico-chimiques et optiques des polymères de coordination hétéro lanthanides. Ces composés sont particulièrement adaptés dans le domaine de la traçabilité des matériaux, notamment comme marqueurs luminescents utilisables pour le marquage des plastiques, et pour la lutte anticontrefaçon.
ARTICLE INTERACTIF
Utiliser des matériaux bio-sourcés dans la construction, serait-ce une solution pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre ? Une analyse complète du cycle de vie de ces matériaux apporte des éléments de réponse.
ARTICLE INTERACTIF
Afin de respecter les nouvelles orientations réglementaires vis-à-vis du climat, les quantités d’énergie fossile et les émissions générées par la production des céramiques silicatées doivent être réduites, capturées, réutilisées ou compensées. Cette transition impose à la fois la transformation des équipements industriels et l’utilisation de sources d’énergies décarbonées.
Découvrez l’originalité de ce matériau d’origine végétale, ses propriétés particulières et ses utilisations irremplaçables dans un grand nombre d’applications. Quatre types de menaces pèsent pourtant sur le caoutchouc : climatique, politique, économique et microbiologique.
Apprenez pourquoi la compréhension des phénomènes de nucléation et de croissance est fondamentale dans la conception et le développement des vitrocéramiques. Leurs propriétés macroscopiques sont en effet étroitement dépendantes de la nature et de la microstructure des phases cristallines.
Ces biopolymères sont synthétisés par des bactéries stressées sous la forme de granules accumulés en leur sein. Biocompatibles et disposant de propriétés mécaniques et thermiques utiles dans le domaine du biomédical, leur usage reste limité du fait d’un rendement encore faible des méthodes de production.
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La réussite technique et commerciale de nouveaux produits repose en grande partie sur le choix des matériaux, classiques ou innovants, dont les caractéristiques et les performances correspondront à l'objectif visé. Les matériaux fonctionnels font appel à des dispositifs de haute technologie. Leur mise au point donne accès à de nouveaux systèmes et produits qui permettent de répondre aux cahiers des charges toujours plus exigeants des secteurs d'application des matériaux.
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