Observation de la réfraction des rayons Gamma par des lentilles de silicium

Les rayons lumineux se propagent plus lentement dans le verre d’une lentille que dans l’air. Cette propriété explique le phénomène de réfraction observable à l’interface des deux milieux [1]. L’indice de réfraction d’un milieu à une longueur d’onde donnée correspond au facteur de réduction de la vitesse de phase de la lumière dans le milieu, par rapport à la vitesse qu’elle aurait dans le vide. Par exemple, un verre ordinaire présente un indice de réfraction de 1,5 dans le domaine visible.

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Stabiliser l’état magnétique des surfaces semi-conductrices à l’aide de graphène

Des chercheurs du Helmholtz Zentrum de Berlin (HZB) ont élaboré des méthodes pour produire des surfaces électroniques à l’aide de graphène dont l’état magnétique serait stable dans le temps. Pour cela, ils scellent la surface du matériau semiconducteur (ici de l’iridium) avec une couche de carbone dont l’épaisseur n’est que d’un seul atome, définition même du graphène. Les chercheurs appellent cette manipulation « modification par graphène »

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Deux records mondiaux pour la source de neutrons à haut flux Heinz Maier-Leibnitz

L’analyse par activation neutronique prompte (PGAA) est une méthode nucléaire non destructive qui permet de déterminer la concentration d’éléments présents dans un échantillon. Cette technique consiste à détecter les rayons gamma prompts émis par l’échantillon suite à des réactions de captures neutroniques. La PGAA permet notamment de caractériser des échantillons de masse très faible – de l’ordre du milligramme – dans des applications très diverses : sciences des matériaux, géologie, environnement, archéologie, analyse de denrées alimentaires et médecine.

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Des physiciens de Wurtzbourg, Stuttgart et Ulm développent une nouvelle source de lumière

Des physiciens de Wurtzbourg, Stuttgart et Ulm développent une nouvelle source de lumière

Créer des dispositifs miniaturisés qui pourraient libérer des particules individuelles de lumière (des « photons uniques ») peut être important pour diverses innovations technologiques. Et dans la fabrication de telles structures, les physiciens des Universités de Wurtzbourg (Bavière), Stuttgart et Ulm (Bade-Wurtemberg) ont réalisé une avancée majeure.

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De nouveaux capteurs optiques CMOS à haute vitesse

Les capteurs d’image CMOS [1] traditionnels sont efficaces, mais peu utilisables dans des situations de lumière faible ou de fluorescence. De même, de gros pixels, même disposés dans une matrice, ne permettent pas des vitesses de lecture rapide. Un nouveau composant optoélectronique développé par l’Institut Fraunhofer pour les circuits et systèmes microélectroniques IMS de Dresde (Saxe) accélère ce processus et fait déjà l’objet d’un brevet.

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Deux nouveaux centres scientifiques à l’Université de Heidelberg : la Maison de l’Astronomie et le Centre pour l’Environnement de Heidelberg

Maison de l’Astronomie
Le bâtiment spectaculaire, en forme de galaxie à spirale, de la Maison de l’Astronomie à Heidelberg (Bade-Wurtemberg) a été inauguré le 16 décembre 2011. Il s’agit d’un concept unique de centre pour la communication et l’éducation dans le domaine de l’astronomie. Il relaie la fascination pour l’astronomie auprès du grand public, soutient son introduction dans les écoles, et promeut l’échange entre les chercheurs. La Maison de l’Astronomie a été construite par la Fondation Klaus Tschira [1] près de l’Institut Max Planck pour l’Astronomie, à qui elle l’a offerte dès sa réalisation terminée.

Centre pour l’Environnement de Heidelberg
Le Centre pour l’Environnement de Heidelberg (HCE) de l’Université Ruperto Carola à Heidelberg a été ouvert le 21 décembre 2011. Ce nouveau centre renforcera le travail de l’université dans la recherche en environnement.

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Une méthode plus simple pour déterminer la raideur d’un nanomatériau

La raideur [1] est l’une des propriétés fondamentales d’un matériau. En effet, elle reflète l’intensité des liaisons chimiques à l’intérieur de celui-ci. La raideur d’un matériau composite formé de deux matériaux peut être déterminée selon la règle des mélanges, en additionnant leurs raideurs rapportée à leurs proportions respectives dans le composé final.

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Un nanointerrupteur magnétique permettant d’éviter la surchauffe informatique

Nous connaissons tous les effets regrettables d’un ordinateur portable posé trop longtemps sur un lit ou un fauteuil et le bruit inquiétant qui nous avertit de la surchauffe de son système de traitement. Mais ce problème pourrait vite faire partie du passé grâce à une nouvelle découverte d’une équipe de chercheurs de l’office allemand de physico-technique (Berlin).

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Des chercheurs du KIT développent un nouveau concept pour des batteries fluorure-ion rechargeables

Les batteries lithium-ion utilisées actuellement dans les véhicules électriques possèdent des capacités de stockage limitées. Maximilian Fichtner et Munnangi Anji Reddy, respectivement chef et membre du groupe Systèmes de stockage d’énergie à l’Institut de nanotechnologie (INT) [1] de l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT – Bade-Wurtemberg), ont développé un concept de batterie rechargeable basé sur les fluorures métalliques [2].

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Un acier aux propriétés équivalentes à celles du titane, mais trois fois moins coûteux

Au sein de l’anneau de stockage BESSY II [1], des aimants puissants transmettent aux électrons une trajectoire ayant la forme d’une onde pour produire le rayonnement synchrotron. Afin d’augmenter la brillance du rayonnement, il est par ailleurs prévu de faire fonctionner BESSY II à des températures extrêmement basses. Les fixations des aimants dans les onduleurs doivent donc être résistantes à des forces d’une extrême intensité, à très basse température, tout en restant insensibles aux champs magnétiques. Jusqu’à présent, ce sont des alliages de titane très coûteux qui remplissaient cette fonction.

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