Le rayon laser le plus puissant au monde à Osaka
Japon
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Science de la terre, de l’univers et de l’environnement : énergie, transports, espace, environnement
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Science de la matière : matériaux, physique, chimie, optique
2 septembre 2015
Une équipe de chercheurs a réussi à émettre durant 1 picoseconde un rayon laser de 2 petawatts, le plus puissant au monde.
Nouveaux transistors résistants aux chocs et flexibles développés par l’AIST
Japon
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Science de la matière : matériaux, physique, chimie, optique
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Sciences et technologies de l’information et de la communication : TIC, télécoms, micro-nanotechnologies, informatique
2 septembre 2015
L’AIST a annoncé qu’une équipe de chercheurs a développé un nouveau type de transistor robuste, sans métal et pliable.
Renforcement des liens entre les structures de l’innovation du Limousin et de la région de Kalouga
Russie
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Science de la matière : matériaux, physique, chimie, optique
31 août 2015
Les 18 et 19 juin, à l’occasion de la cinquième édition de la « ceramic network » (1) et de la venue d’une délégation de l’oblast de Kalouga, une convention tripartite a été signée entre l’agence de développement de l’innovation de l’oblast de Kalouga (AIRKO), le « Pôle européen de la céramique » et le cluster « Technologies aéronautiques et spatiales, matériaux composites, polymères et des structures » (AKOTEKh).
Stylo à encre conductrice
Japon
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Science de la matière : matériaux, physique, chimie, optique
31 août 2015
Une entreprise japonaise a mis au point une nouvelle encre conductrice d’électricité pouvant, à l’aide d’un stylo ou d’une imprimante, dessiner des circuits électriques sur papier.
Panneaux photovoltaïques domestiques à 22,5% de rendement
Japon
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Science de la terre, de l’univers et de l’environnement : énergie, transports, espace, environnement
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Science de la matière : matériaux, physique, chimie, optique
31 août 2015
Panasonic prévoit de commercialiser dès 2016 ses nouveaux panneaux solaires photovoltaïques ayant un rendement de 22,5%, notamment pour le marché domestique.
La supraconductivité à plus haute température
Allemagne
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Science de la matière : matériaux, physique, chimie, optique
28 août 2015
Des chercheurs de l’Institut Max Planck de Chimie (MPIC) et de l’Université Johannes Gutenberg de Mayence (Rhénanie-Palatinat) ont observé que le sulfure d’hydrogène (H2S) devenait supraconducteur à une température de -70°C sous une pression de 1,5 Mbar. C’est pour l’instant le premier matériau identifié qui annule sa résistance électrique à une température aussi élevée.