Compter avec la lumière

Des physiciens de l’université Friedrich-Schiller d’Iéna (Thuringe) ont présenté dans la revue « Nature Photonics » une puce d’ordinateur quantique optique.

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Contrôler le mouvement… jusqu’au niveau atomique

Un certain nombre d’actions de la vie courante exigent un mouvement contrôlé, de la cuillère que l’on porte à la bouche à l’atterrissage d’un avion. Ces mouvements sont possibles dès lors qu’existe une boucle de régulation : la position d’un objet à un temps donné est mesurée puis corrigée par rapport à la position souhaitée, que ce soit par ordinateur ou par le cerveau. Il peut en être de même pour un seul atome, comme le montrent des physiciens de l’université de la Sarre, avec l’aide de leurs collègues d’Innsbruck (Autriche), de Karlsruhe (Bade-Wurtemberg) et de Mayence (Rhénanie-Palatinat).

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Implication de plus en plus importante des nanotechnologies dans la production de nouvelles formes galéniques

Les chercheurs du département de chimie-physique et biophysique de l’Université de Bielefeld (Rhénanie du Nord-Westphalie) sont désormais capables d’analyser des matériaux mille fois plus petits qu’une bactérie grâce à l’acquisition d’un nouvel appareil à rayons X. L’utilisation de nano-matériaux doit permettre de produire des traitements plus efficaces et plus précis.

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Solaire photovoltaïque organique : rôle de la nature quantique des électrons dans la conversion de la lumière en électricité

Les panneaux solaires doivent convertir la lumière en électricité aussi efficacement que possible. Des scientifiques des Instituts de physique et de chimie de l’Université d’Oldenbourg (Basse-Saxe) sont parvenus à montrer que la nature ondulatoire quantique des électrons joue un rôle crucial dans la rapidité et l’efficacité du transfert d’électrons ; leurs travaux ont été publiés dans le dernier numéro de la revue Nature Communications .

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De l’eau supercritique dans la croûte terrestre

L’eau est présente sur la planète Terre en grande quantité, et sous trois états : solide, liquide, gazeux. L’eau située dans la croûte terrestre a des propriétés très inhabituelles qui apparaissent lorsqu’elle est soumise à de fortes pressions (supérieures à 22 MPa) et de hautes températures (supérieures à 374°C), c’est-à-dire les conditions naturelles que l’on retrouve dans les profondeurs de la Terre. L’eau se transforme alors en un solvant très agressif, essentiel aux réactions physico-chimiques du manteau et de la croûte. Une équipe franco-germano-finlandaise a publié une étude sur des expériences reproduisant ces conditions extrêmes dans le dernier numéro de Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

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ELBE : un accélérateur de particules couplé à deux sources laser

Le nouveau Centre pour les sources de rayonnement à haute puissance (ELBE), implanté au Centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf (HZDR, Saxe), a été inauguré le 28 février 2013. Ce nouveau centre est le résultat de travaux d’agrandissement menés à l’ancien Centre ELBE du HZDR. Cet agrandissement, débuté en 2009 et devant être achevé en 2014, a nécessité un investissement de 55 millions d’euros, dont 34 millions d’euros proviennent de l’Etat libre de Saxe.

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Exploitation de la source de neutrons FRM II de Garching : fondation du Centre Heinz Maier-Leibnitz

En décembre 2010, l’Université technique de Munich (TUM), Berlin et les Centres de recherche Helmholtz de Jülich (FZJ, Rhénanie du Nord-Westphalie), de Geesthacht (HZG, Schleswig-Holstein) et de Berlin (HZB) ont signé un accord de coopération pour l’exploitation commune de la source de neutrons FRM II de Garching [1]. Le 21 février 2013, les partenaires ont renforcé cette coopération en fondant le Centre Heinz Maier-Leibnitz (MLZ) au sein du FRM II. Six départements communs seront créés dans cette nouvelle entité : sciences des matériaux, structures et propriétés de la matière, matière molle et biophysique, phénomènes quantiques, physique nucléaire et physique des particules, et utilisation des neutrons dans les méthodes de caractérisation. Le Centre Heinz Maier-Leibnitz développera et exploitera au total 30 instruments d’expérimentation (détecteurs, instruments d’optique, etc.).

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Un nano-aimant constitué de cinq atomes de fer

Une équipe de chercheurs des universités de Hambourg, Brême et du Centre de recherche de Jülich (FZJ, Rhénanie du Nord-Westphalie), a construit des nano-aimants constitués de cinq atomes de fer sur une couche de cuivre [1]. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé une forme magnéto-sensible de la microscopie à effet tunnel afin d’assembler cinq atomes de fer en un cluster, à très basse température.

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