Une approche intégrée sous forme d’un dossier spécial est présentée ici et montre les efforts réalisés pour la protection des salariés des entreprises du nucléaire mais aussi plus généralement pour la protection des consommateurs et la surveillance de l’environnement. Un tableau synthétique donne ensuite les limites de détection d’un certain nombre d’éléments : Cu, Al, Ag, Zn, Ni, Ti.
Les mécanismes de captures des particules toxiques par des fibres de filtres sont évoqués en fin de l’article (dépôts par inertie, interception et diffusion).
Source : Clefs CEA n°59 (été 2010) Les matériaux au cœur du processus d'innovation, p 84-91
Le principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque est rappelé à l’aide de deux schémas très clairs. Les nouveaux matériaux sont ensuite précisés : alliages de semi-conducteurs, matériaux organiques hybrides, matériaux à base de colorants. Enfin les cellules de type Grätzel à colorants (anode: oxyde de titane avec monocouche de colorant déposée) sont présentées dans le dernier paragraphe de l’article.
Source : Clefs CEA n°59 (été 2010) Les matériaux au cœur du processus d'innovation, p 76-83
Des exemples de matériaux sont d’abord présentés avec leur capacité spécifique (en Ah/g) d’abord pour l’électronique de forte puissance ou de grande énergie à durée limitée.
Puis des courbes de décharge-charge E = f (x) avec x la composition des oxydes spinelles LiNixMn1-xO4 permettent de comparer les matériaux utilisés pour l’électrode positive. Enfin l’utilisation d’un nouveau matériau (LiFePO4) permet ici de se rendre compte de l’amélioration apportée dans les décharges en particulier.
Source : Clefs CEA n°59 (été 2010) Les matériaux au cœur du processus d'innovation, p 66-71
PEMFC est le sigle de Proton Exchange Membrane Fuel Cell. Le principe d’une cellule élémentaire est rappelé avec précision. La réalisation industrielle de l’empilement des cellules pour constituer le pilote GENEPAC (mis au point par le CEA en partenariat avec Peugeot-PSA) est proposé.
Les membranes d’électrolytes, les structures des couches actives des catalyseurs sont présentées. Des études de corrosion des plaques bipolaires terminent l’article.
Source : Clefs CEA n°59 (été 2010) Les matériaux au cœur du processus d'innovation, p 52-59
Le dioxyde de carbone supercritique a de nombreuses applications industrielles dans des domaines aussi variés que l'agroalimentaire, la cosmétique, la pharmaceutique ou encore les matériaux. Les procédés utilisant le dioxyde de carbone supercritique s'adressent entre autres à l'extraction, l'imprégnation, la formulation, la stérilisation et le nettoyage.
Source : Le dioxyde de carbone supercritique et ses applications industrielles, L’Actualité Chimique, n°371-372 (février-mars 2013) pp. 72-77
Dans un tour d’horizon rapide, cet article permet de découvrir le rôle croissant des fluides supercritiques dans les technologies industrielles mises en place pour répondre aux critères de la chimie verte. Ainsi, par exemple les domaines de l'agroalimentaire, la cosmétique, la pharmaceutique ou encore les matériaux sont concernés.
Source : Fiche n° 13 : Les fluides supercritiques à votre service, L’Actualité Chimique, n°364-365 (juin-juillet-août 2012) pp. 135-136
Source : Contribution historique de deux manuels d’enseignement à la construction de la science chimique, L’Actualité chimique n°237 (décembre 2000) pp. 33-39
Source : Antoine Nicolas Guntz (1859-1935), normalien, collaborateur de Berthelot et directeur de l’institut chimique de Nancy de 1909 à 1929, L’actualité chimique, n° 307 (avril 2007) pp. 47-52
Henri Sainte-Claire Deville (1818-1881) et Henri Debray (1827-1888) présentent des propriétés physiques des métaux suivants le platine, le palladium, l’osmium, le rhodium, l’iridium. En ce qui concerne le ruthénium, ils ne l’ont pas obtenu pur, ils ne peuvent donc pas préciser ses propriétés.
Source : Des métaux du platine et de leur traitement par la voie sèche, C. R. Acad. Sci., 44 (1857) pp.1101-1104, disponible sur le site gallica.bnf.fr
Source : Premier mémoire sur les propriétés physiques et le pouvoir calorifique des pétroles et huiles minérales, C. R. Acad. Sci., 66 (1868) pp.442-453, disponible sur le site gallica.bnf.fr