Mai 2015
Les matériaux du futur
Opale polymère, aérogel, gel contractile... Ces matériaux innovants ont des propriétés étonnantes !
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Cet article traite des fibres optiques autorisant plusieurs chemins spatiaux pour la lumière dans un ou plusieurs guides, en opposition au cas des fibres monomodes à cœur unique qui n’en offrent qu’un seul. Les propriétés générales des fibres optiques sont tout d’abord rappelées avant que les caractéristiques propres à chaque famille de fibre (multimode, légèrement multimode et multicœurs) soient plus particulièrement décrites, de même que les procédés de fabrication pour les réaliser. L’application de ces fibres au contexte des transmissions de données par fibres optiques est ensuite discutée et complétée par quelques exemples d’utilisation dans d’autres champs applicatifs.
Les polymères semi-conducteurs représentent des candidats idéaux pour la fabrication de générateurs thermoélectriques, systèmes capables de convertir une différence de température en une différence de potentiel électrique. En effet, les polymères sont flexibles, robustes mécaniquement et peuvent être facilement mis en forme à partir de solutions liquides. Dans cet article, après une introduction visant à fixer le cadre général et le vocabulaire de base, les phénomènes physiques responsables de la conversion d’énergie et les principales techniques de fabrication des générateurs sont expliqués. Une attention particulière est portée aux techniques de dépôt par impression. Enfin, l’impact environnemental de ces dispositifs ainsi que les principaux verrous technologiques actuels sont présentés.
L'utilisation de la résonance magnétique nucléaire à gradient de champ permet de mesurer les coefficients de diffusion qui reflètent la dynamique et la structure des molécules, macromolécules et assemblages moléculaires. Après avoir rappelé les principes, les aspects techniques et pratiques de ces mesures, cet article en présente le potentiel analytique et, plus particulièrement, dans le domaine des nanomatériaux. Il sera montré que ces informations permettent de caractériser, aussi bien des objets en solution (masse moléculaire, agrégation, polydispersité, etc.), que la matière divisée (porosité, confinement, etc.).
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