Science des Matériaux

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Photorealistic close-up of a POMbrane crystalline membrane with 1nm pores for molecular filtration
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Des « POMbranes » inspirées de la nature utilisent des pores uniformes d'un nanomètre pour une filtration moléculaire ultra-sélective

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Des chercheurs en Inde et à Singapour présentent une membrane cristalline composée d'amas de polyoxométalates dont les ouvertures intrinsèques mesurent environ 1 nanomètre de large, permettant des séparations moléculaires d'une précision inhabituelle qui pourraient contribuer à réduire la consommation d'énergie dans certaines étapes de purification industrielle et de réutilisation de l'eau.

Des physiciens de l'Université de Buffalo ont proposé une technique de détection quantique capable d'identifier les altermagnets grâce à de minuscules défauts dans le diamant. Cette méthode aiderait à confirmer les propriétés de ces matériaux récemment théorisés. Elle a été détaillée dans un article publié dans Physical Review Letters.

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Des chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder ont mis au point un matériau composé de particules en forme d'agrafes, capable de passer d'un état solide et flexible à un état désagrégé sur commande.

Des scientifiques de la California Polytechnic State University ont découvert de nouvelles formes de matière quantique en faisant varier des champs magnétiques dans le temps. Cette percée, détaillée dans la revue Physical Review B, démontre qu'un contrôle dépendant du temps peut produire des états quantiques stables sans équivalents statiques. Cela pourrait faire progresser l'informatique quantique en rendant les systèmes plus résistants aux erreurs.

Rapporté par l'IA

Des chercheurs de l'EPFL ont développé Synthegy, un cadre d'IA qui permet aux chimistes de guider la synthèse de molécules complexes grâce à des instructions en langage simple. Le système combine des algorithmes traditionnels avec de grands modèles de langage pour évaluer et classer les voies de réaction. Il aide également à comprendre les mécanismes réactionnels, ce qui pourrait accélérer la découverte de médicaments.

Des scientifiques de l'Université de Chiba au Japon ont mis au point un nouveau matériau carboné appelé viciazite, capable de capturer le CO2 plus efficacement et de le libérer à basse température. Ce matériau utilise des groupements azotés précisément agencés pour réduire les coûts énergétiques, pouvant potentiellement être alimenté par la chaleur industrielle fatale. Cette avancée pourrait rendre le captage du carbone à grande échelle plus abordable.

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Des scientifiques de l'Institut Fritz Haber de la Société Max Planck et leurs collaborateurs internationaux affirment avoir reconstitué un « film » en temps réel du mouvement des atomes pendant une durée allant jusqu'à une picoseconde avant un événement de désintégration médiée par transfert d'électrons (ETMD), montrant que le mouvement et la géométrie nucléaires peuvent fortement influencer le moment où la désintégration se produit et ce qu'elle génère.

 

 

 

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