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Science des matériaux



Résultats 1 - 15 de 15.


Science des matériaux - Chimie - 26.03.2025
Manipuler le très petit à grande échelle
Manipuler le très petit à grande échelle
L'équipe de Delphine Bouilly a conçu une technique automatisée pour transférer le graphène à grande échelle, facilitant ainsi la production de puces électroniques pour le diagnostic moléculaire.

Science des matériaux - 17.01.2025
Des matériaux métamorphosables hautement polyvalents
Une découverte faite à l'Université McGill a de potentielles applications dans un éventail de domaines, de l'exploration aérospatiale aux prothèses médicales Des scientifiques de l'Université McGill ont réussi à faire prendre un plus grand nombre de formes stables à des matériaux d'ingénierie inspirés de l'art ancestral du kirigami, ce qui ouvre la voie à une variété de nouvelles applications.

Science des matériaux - Chimie - 21.11.2024
De zéro à 80 % en seulement 15 minutes
De zéro à 80 % en seulement 15 minutes
Les véhicules électriques pourront désormais passer d'une batterie à zéro à une charge de 80 % grâce à des chercheurs de l'université de Waterloo qui ont réalisé une percée dans la conception des batteries lithium-ion pour permettre cette charge extrêmement rapide. 15 minutes, c'est beaucoup plus rapide que la norme industrielle actuelle de près d'une heure, même dans les stations de recharge rapide.

Physique - Science des matériaux - 22.08.2024
Des chercheurs font progresser les capacités d'imagerie à l'échelle nanométrique
Des chercheurs font progresser les capacités d’imagerie à l’échelle nanométrique
Des chercheurs de Waterloo font progresser les capacités d'imagerie à l'échelle nanométrique. La polarisation nucléaire dynamique (DNP) a révolutionné le domaine de la résonance magnétique nucléaire (RMN) à l'échelle nanométrique, permettant d'étudier une plus large gamme de matériaux, de biomolécules et de processus dynamiques complexes tels que la façon dont les protéines se plient et changent de forme à l'intérieur d'une cellule.

Environnement - Science des matériaux - 28.05.2024
Vers des véhicules électriques plus écologiques et plus économiques
Vers des véhicules électriques plus écologiques et plus économiques
Des scientifiques de l'Université McGill mettent au jour des solutions révolutionnaires pour les batteries des véhicules électriques, ce qui pourrait réduire les coûts de fabrication de 20%. Le virage mondial vers les véhicules électriques prend de l'ampleur, mais l'extraction des matériaux de batterie a des conséquences environnementales importantes et entraîne des coûts élevés.

Santé - Science des matériaux - 14.02.2024
Maladies cardiaques: concevoir des traitements de précision grâce à la bio-impression 3D
Maladies cardiaques: concevoir des traitements de précision grâce à la bio-impression 3D
En ce mois du coeur, le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine présente une étude prometteuse pour la compréhension des maladies cardiovasculaires et pour la mise au point de nouveaux traitements.

Santé - Science des matériaux - 02.11.2023
Des masques bioactifs contre les virus
L'ajout d'un revêtement antiviral sur les masques en améliorerait l'efficacité en plus de réduire la fréquence à laquelle on doit les changer Une étude publiée dans la revue Applied Surface Science montre que l'ajout d'un revêtement bioactif aux masques chirurgicaux permet de détruire, en moins d'une minute, 99,99% des virus qui se trouvent à leur surface.

Science des matériaux - Chimie - 31.10.2023
La bave du ver de velours pourrait inspirer la synthèse de nouveaux matériaux durables
Selon une étude, les fibres que l'on trouve dans la bave du vers de velours sont aussi résistantes que le nylon, mais sont solubles dans l'eau et « recyclables » Habitant des forêts tempérées et tropicales, le ver de velours projette sa bave pour emprisonner ses victimes. La particularité de cette bave est qu'elle se gélifie puis se solidifie au contact de l'air pour immobiliser la prise à mesure qu'elle se débat.

Environnement - Science des matériaux - 28.08.2023
S'inspirer des toiles d'araignée et des coléoptères pour récolter de l'eau douce à partir de l'air libre
S’inspirer des toiles d’araignée et des coléoptères pour récolter de l’eau douce à partir de l’air libre
Les systèmes de production d'eau douce proposés sont peu coûteux, efficaces sur le plan énergétique et respectueux de l'environnement. Une équipe de chercheurs conçoit de nouveaux systèmes pour capter la vapeur d'eau dans l'air et la transformer en liquide. Michael Tam, professeur à l'université de Waterloo, et ses doctorants Yi Wang et Weinan Zhao ont mis au point des éponges ou des membranes à grande surface qui captent en permanence l'humidité de leur environnement.

Chimie - Science des matériaux - 12.04.2023
Une cellule solaire en pérovskite plus efficace
Une cellule solaire en pérovskite plus efficace
Une équipe de chercheurs de l'université de Toronto a créé une cellule solaire en pérovskite à triple jonction d'une efficacité record en surmontant une limitation essentielle des conceptions précédentes. Le prototype représente une avancée significative dans le développement d'alternatives peu coûteuses aux cellules solaires à base de silicium, qui constituent la norme industrielle actuelle.

Science des matériaux - 24.10.2022
Les plumes de manchots pourraient receler une solution antigivrage efficace
Les plumes de manchots pourraient receler une solution antigivrage efficace
Une équipe de recherche de l'Université McGill met au point une solution sans produit chimique qui pourrait servir au dégivrage des fils électriques, des turbines éoliennes et même des ailes d'avion En 1998, l'accumulation de glace sur les pylônes et les fils électriques a causé la crise du verglas qui a paralysé l'est du Canada et le nord-est des états-Unis et plongé une partie de la population dans la noirceur et le froid pendant des jours, voire des semaines.

Science des matériaux - Sciences de la vie - 14.06.2022
Une colle naturelle issue des baies du gui s'annonce prometteuse
Une colle naturelle issue des baies du gui s’annonce prometteuse
Une seule baie de gui peut produire jusqu'à deux mètres d'un filament gluant appelé viscine; une substance qui permet aux graines de cette plante parasite d'adhérer aux plantes hôtes et de les infester. Depuis des temps immémoriaux, on s'intéresse aux baies du gui pour traiter divers maux, de l'infertilité à l'épilepsie, en passant par le cancer.

Science des matériaux - Chimie - 09.06.2022
Des chercheurs envisagent des biocapteurs dérivés du bois et autoalimentés pour les dispositifs sans fil.
Des chercheurs envisagent des biocapteurs dérivés du bois et autoalimentés pour les dispositifs sans fil.
Selon des chercheurs de l'Université de Toronto et de l'Université de Waterloo, des matériaux dérivés du bois peuvent être utilisés pour récolter de l'énergie électrique à partir de mouvements quotidiens tels que la marche. Dans une nouvelle étude récemment publiée dans Nano Energy , l'équipe a démontré l'utilisation de nanofibrilles lignocellulosiques - dérivées de l'écorce des arbres - dans un prototype de dispositif auto-alimenté capable d'envoyer un signal sans fil à un smartphone via Bluetooth.

Science des matériaux - Innovation - 16.11.2021
Un verre incassable inspiré des coquillages
Un verre incassable inspiré des coquillages
Des scientifiques de l'Université McGill ont élaboré un verre très tenace et résistant inspiré de la couche interne de la coquille des mollusques. Ce nouveau matériau a la résilience du plastique; il ne se briserait donc pas lors d'un impact et il pourrait améliorer les écrans de téléphone et servir à d'autres fins.

Science des matériaux - Physique - 09.12.2020
Brillante découverte pour les biomatériaux avancés
Brillante découverte pour les biomatériaux avancés
Des chercheurs de l'Université McGill pensent avoir mis au jour une manière d'améliorer la synthèse de biomatériaux qui pourraient jouer un rôle crucial dans l'administration de médicaments, la régénération tissulaire, ainsi qu'en nano-optique et en nanoélectronique. Dirigée par Hanadi Sleiman , professeure titulaire de chimie à McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en nanoscience de l'ADN, l'équipe a conçu une méthode inspirée par la façon dont les matériaux défectueux se régénèrent et deviennent plus résistants dans la nature.