Ionisation : 36 électrons arrachés du nuage électronique de l’atome de xénon

En physique, l’ionisation consiste à arracher un ou plusieurs électrons à la structure électronique d’un atome, le transformant ainsi en un ion. Un groupe de chercheurs du Centre pour l’exploitation des lasers à électrons libres (CFEL) de Hambourg, en partenariat avec des équipes allemandes, françaises, américaines et japonaises, est parvenu à arracher 36 électrons de la structure électronique d’un atome de xénon. Les ionisations successives ont été obtenues par l’impulsion unique d’un laser à rayons X pendant une durée de 80 fs [1], avec des photons possédant une énergie de 1,5 keV [2] [3]. Cette expérience a été menée à l’accélérateur linéaire source de lumière cohérente (LCLS) du Centre de l’accélérateur linéaire de Stanford (SLAC) aux Etats-Unis. A cette fin, une chambre d’expérimentation permettant de réaliser des mesures précises a été conçue au CFEL et acheminée par bateau jusqu’aux Etats-Unis.

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Vers des photons uniques produits électriquement

Grâce à des nanostructures semi-conductrices, les physiciens de Wurtzbourg (Bavière) ont généré un photon unique et l’ont transmis électriquement sur un canal quantique. Ils évaluent ainsi l’utilisation de sources de photons uniques comme une nouvelle étape pour une utilisation plus répandue de la communication de données ultra sécurisée.

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Optimiser l’aérodynamique des poids lourds en modifiant leur soubassement

La forme et les dimensions des véhicules de transport de marchandises obéissent à des contraintes juridiques importantes. Peu optimisé, leur profil aérodynamique est responsable d’une augmentation de la consommation en carburant. Toute modification externe des poids lourds en faveur de l’aérodynamique doit être compatible avec les réglementations de circulation.

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2,5 millions d’euros pour un projet de recherche en supercondensateurs électrochimiques

Le Ministère fédéral de l’enseignement et de la recherche (BMBF) finance à hauteur de 2,5 millions d’euros sur une période de trois ans un projet de recherche intitulé « Supercondensateurs électrochimiques innovants » (IES), dont le coup d’envoi a été lancé le 10 juillet 2012. Outre les applications dans les véhicules électriques et hybrides, les supercondensateurs jouent un rôle toujours plus important dans la stabilisation des réseaux intelligents de distribution électrique qui sont dans le cas présent le domaine d’application visé.

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Quatre millions d’euros pour le développement de nouveaux matériaux destinés au stockage d’énergie

Dans le cadre de son Offensive pour le développement de l’excellence scientifique et économique (LOEWE) [1], le Land de Hesse finance à hauteur de quatre millions d’euros sur une durée de trois ans un nouveau projet de recherche intitulé « Stockage de matière dans les interfaces »(Store-E). Coordonné par le laboratoire de recherche en matériaux (LaMa) et l’Institut de physique-chimie de l’Université Julius Liebig (JLU) de Giessen, Store-E vise à développer de nouveaux matériaux pour le stockage d’énergie, notamment dans les batteries, les supercondensateurs, les catalyseurs de stockage et les vitrages électrochromes [2]. Le rôle joué par les interfaces dans les systèmes électrochimiques sera plus particulièrement étudié.

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La Bavière possède le plus puissant supercalculateur d’Europe

« SuperMUC », le nouveau supercalculateur du Centre de calcul Leibniz (LRZ) de l’Académie bavaroise des sciences (Munich) devient, avec plus de 3 pétaflops en performance de pointe, le quatrième superordinateur le plus rapide au monde et le numéro un en Europe, comme le démontre le classement international TOP 500 publié le 18 juin 2012. Pour réaliser ce classement, les experts internationaux (parmi lesquels Hans Meuer, pionnier du supercomputing, à l’origine de l’association internationale) testent pendant plusieurs heures la vitesse de l’ordinateur sur la base d’un programme de résolution de systèmes d’équations.

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La recherche sur les cellules photovoltaïques confiée à de jeunes chercheurs à Düsseldorf

Le Ministère fédéral de l’enseignement et de la recherche (BMBF) a confié à un groupe de jeunes chercheurs de l’Institut Max-Planck de recherche sur le fer (MPIE) [1] de Düsseldorf (Rhénanie du Nord-Westphalie) un projet sur les cellules photovoltaïques avec un financement prévu de 1,3 million d’euros. La physicienne franco-roumaine Oana Cojocaru-Mirédin, qui mène des recherches depuis décembre 2009 au MPIE, a été l’une des sept lauréats du concours organisé par le BMBF « BMBFNachwuchs – NanoMatFutur », parmi 36 candidats.

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Nouveau groupe de recherche pour des condensateurs économes en ressources

Dans le cadre de son programme de financement de recherche en stockage énergétique [1], le Ministère fédéral de l’enseignement et de la recherche (BMBF) soutient la création d’un groupe interdisciplinaire sur les condensateurs à l’Université d’Augsbourg (Bavière). Le projet, dénommé « Développement de condensateurs économes en ressources pour le stockage d’énergie sur courte durée » (ENREKON), sera financé à hauteur totale de 830.000 euros par le BMBF à compter du 1er août 2012 sur une durée maximale de cinq ans.

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Stockage de l’hydrogène sur hydrures de bore pour piles à combustible

« Bor4Store », un nouveau projet européen coordonné par le Centre Helmholtz de Geesthacht (HZG, Schleswig-Holstein) et financé par l’Initiative technologique conjointe sur l’hydrogène et les piles à combustibles (FCH JU) [1], vise à développer des matériaux basés sur les hydrures de bore et capables de stocker de l’hydrogène. Les composés obtenus, constitués d’hydrogène et de bore, sont alors déversés sous forme de poudre dans un réservoir, alimentant à son tour une pile à combustible produisant de l’électricité ainsi que de la chaleur.

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Accord de coopération germano-russe de recherche sur les supercalculateurs

Un accord de coopération de recherche sur les supercalculateurs a été signé entre l’Allemagne et la Russie, en marge de la conférence de clôture de l’année germano-russe 2011-2012 pour l’enseignement, la science et l’innovation [1]. Du côté allemand sont associés les Centres Helmholtz de recherche en physique fondamentale DESY (synchrotron allemand d’électrons – Hambourg) et XFEL, ainsi que le Centre de recherche de Jülich (Rhénanie du Nord-Westphalie). Du côté russe, cette coopération implique l’Institut Kurchatov de Moscou ainsi que l’entreprise T-Platform.

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