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SOMMAIRE :
Les 193 articles de cette offre sont organisés en 8 rubriques > Voir les derniers articles parus
Tout ouvrir
Polymères biosourcés |
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AM3580 |
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BIO4150 |
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CHV4039 |
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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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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 |
||
IN702 |
|
||
Matériaux biosourcés 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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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 |
||
BIO6255 |
|
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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M4795 |
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|
IN69 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
|
RE82 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
|
J1270 |
|
|
RE285 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
En savoir plus sur la rubrique > Matériaux actifs et intelligents
Surfaces fonctionnelles |
|||
M1720 |
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M1722 |
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TRI5170 |
|
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COR1520 |
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RE83 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
IN165 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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IN167 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
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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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 |
|||
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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AM5646 |
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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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IN72 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
En savoir plus sur la rubrique > Matériaux à propriétés mécaniques
Isolants thermiques |
|||
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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IN403 |
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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 |
||
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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D2470 |
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D2471 |
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E1855 |
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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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D2701 |
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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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E2080 |
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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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E6440 |
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N406 |
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N407 |
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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 |
|
En savoir plus sur la rubrique > Matériaux à propriétés électriques et optiques
D2121 |
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D2123 |
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D2150 |
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E1730 |
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E1164 |
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E1166 |
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RE406 |
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NM3550 |
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E1157 |
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RE130 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
|
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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N2570 |
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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 |
||
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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N651 |
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F1315 |
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F1322 |
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F1325 |
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F1310 |
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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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A3985 |
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AF3609 |
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BE8535 |
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BE8535 |
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D2150 |
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D2160 |
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E1770 |
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E1820 |
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E1820 |
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E1850 |
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E1880 |
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E1880 |
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E1880 |
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E2080 |
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IN117 |
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IN136 |
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IN201 |
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IN40 |
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IN81 |
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J6675 |
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K740 |
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M350 |
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M4570 |
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M530 |
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N1650 |
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N20 |
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N2220 |
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N2560 |
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NM3490 |
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NM4500 |
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NM5200 |
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P1050 |
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RE49 |
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RE99 |
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SUR CE THÈME :
Maître de conférences, université de Rennes, INSA Rennes, CNRS UMR 6226, Institut des sciences chimiques de Rennes
Directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire Science et ingénierie des matériaux et procédés à Grenoble (SIMaP)
Professeur à l'Institut national polytechnique de Toulouse
Ingénieur civil des Mines de Paris, docteur ès sciences, Thales Research and Technology France
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)
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)
Professeur à l'université de Caen
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), UMR5182 équipe « Chimie Pour l'Optique »
Président du CEFRACOR
Professeur en génie des procédés - bioprocédés à l'université de Nantes, directeur du laboratoire Gepea (Génie des procédés - Environnement - Agroalimentaire) UMR-CNRS 6144, directeur de la plateforme AlgoSolis dédiée à la valorisation des microalgues en tant que nouvelle bioressource industrielle (UMS CNRS 3722)
Les dernières parutions de cette offre sont :
Les matériaux ferromagnétiques sont des composants essentiels des dispositifs électriques et électroniques. Parmi ces matériaux, les alliages amorphes et nanocristallins possèdent des caractéristiques et des propriétés qui ouvrent de nouveaux champs d'application.
Savez-vous que l’acide citrique est utilisé comme adhésif pour panneaux de placage en bois, parfois même en combinaison avec du glucose et du saccharose ? Son utilisation permet, outre les raisons de santé humaine, le développement de matériaux renouvelables et non dérivés du pétrole.
L’utilisation de nanocellulose comme agent de renfort améliore significativement les propriétés mécaniques des matériaux nanocomposites à matrice polymère. Savez-vous que la principale difficulté des procédés de mise en œuvre reste l’obtention d’une dispersion homogène ?
Découvrez comment un simple cisaillement mécanique de la cellulose permet de libérer des nanoparticules. Ces structures nanocellulosiques sont en cours de développement sur une large gamme d'applications, même si un nombre élevé d'inconnues et de champs inexplorés demeurent à ce jour.
Panorama des principaux matériaux utilisés dans les réacteurs de puissance et quelques autres applications industrielles : le combustible, où se libère l'énergie de fission, le gainage qui forme la première barrière, les éléments hautement émetteurs de neutrons, qui servent au contrôle de la réaction nucléaire et enfin la cuve primaire.
Le terme métasurface désigne des structures électromagnétiques ou optiques, séparant deux milieux, d’épaisseur très faible devant la longueur d'onde de travail. Elles se différencient des interfaces classiques des métaux ou des diélectriques par des propriétés spécifiques de transmission, de réflexion, d’absorption, et de transformation de polarisation.
De nombreuses études ont mis en évidence les multiples effets bénéfiques du matériau bois, de l’arbre et des forêts sur le bien-être et la santé des êtres humains. Mais comment tirer parti dans notre monde actuel des propriétés thérapeutiques et sensorielles de l’élément bois ?
Les matériaux piézoélectriques, et notamment ceux de type zircono-titanate de plomb, possèdent des propriétés spécifiques. Cependant, l’intérêt de l’obtention des matériaux piézoélectriques sans plomb est devenu sans appel au regard de l’impact environnemental. Mais comment le remplacer ?
Cet article traite des matériaux solides divisés qui sont mis en oeuvre dans l’industrie chimique et qui sont utilisés comme moyen de contrôle, d’analyse et d’amélioration. Plus précisément, sont introduites ici les notions de base des propriétés du grain. Les caractéristiques intrinsèques des particules (leur taille, leur masse volumique, leur forme, leur porosité, leur hygroscopicité, leur point de ramolissement, etc), mais également les propriétés relatives à une population de particules (l...
Les particules hybrides d’apatites phospho-calciques se caractérisent par une forte réactivité de surface et une biocompatibilité intrinsèque. Les substitutions ioniques et les adsorptions d’agents peuvent leur conférer des propriétés additionnelles thérapeutiques ou pour le diagnostic médical.
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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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