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Alignement d’un rayonnement laser sur un cristal à étudier par diffraction des rayons X. Cette action est réalisée par Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020 dans le cadre de l'expérience de photo-cristallographie de l'Institut de physique de Rennes (IPR). Il est distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites. Il a développé avec les membres de son département à l'IPR (CNRS/Université de Rennes 1)…

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Alignement d’un rayonnement laser sur un cristal par Eric Collet
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Alignement d’un rayonnement laser sur un cristal à étudier par diffraction des rayons X. Cette action est réalisée par Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020 dans le cadre de l'expérience de photo-cristallographie de l'Institut de physique de Rennes (IPR). Il est distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites. Il a développé avec les membres de son département à l'IPR (CNRS/Université de Rennes 1)…

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Alignement d’un rayonnement laser sur un cristal par Eric Collet
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Mise en place d’un cristal à étudier sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X. Cette action est réalisée par Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020 dans le cadre de l'expérience de photo-cristallographie de l'Institut de physique de Rennes (IPR). Il est distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites. Il a développé avec les membres de son département à l'IPR (CNRS/Université de Rennes 1) des…

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Mise en place d’un cristal sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X par Eric Collet
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Mise en place d’un cristal à étudier sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X. Cette action est réalisée par Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020 dans le cadre de l'expérience de photo-cristallographie de l'Institut de physique de Rennes (IPR). Il est distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites. Il a développé avec les membres de son département à l'IPR (CNRS/Université de Rennes 1) des…

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Mise en place d’un cristal sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X par Eric Collet
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The Youtube channel Zeste de science explores all aspects of scientific research, proving that even the most complicated scientific facts can be explained in less than 5 minutes, and that even the most seemingly trivial events of everyday life, if thoroughly studied, can contribute to the biggest technological advances. Episode 16: Thanks to confocal microscopy, researchers from the French National Center for Scientific Research studied the freezing of emulsion. They observed the…

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Oil on Ice ZdS#16
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The Invisible: How to See Magnetism ZdS#19
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Contrôle de la puissance, alimentant une cellule d'effusion de Knudsen, et de la vitesse de dépôt, dans un tunnel de transfert sous ultravide. Cette installation permet l'élaboration et la caractérisation de nouveaux matériaux sous forme de couches minces. Les éventuelles applications sont les mémoires magnétiques, la spintronique, la photoluminescence et la photovoltaïque.

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Contrôle de la puissance, alimentant une cellule d'effusion de Knudsen, et de la vitesse de dépôt
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Cristallisation d'une protéine en tube capillaire (en vue d'études structurales par cristallographie). L'analyse d'un cristal par diffraction des rayons permet de visualiser la protéine empilée au sein de ce cristal. Il en résulte une image 3D de la protéine qui renseigne sur sa forme, mais également sur sa fonction biologique. Il s'agit ici d'une enzyme (ou biocatalyseur) appelée lysozyme qui coupe l'enveloppe de sucre à la surface de certaines bactéries.

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Cristallisation d'une protéine en tube capillaire
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Elaboration d’1 g d’alliage intermétallique dans un four à arc sous atmosphère contrôlée. Sous l'action d'un arc électrique, les éléments purs fondent puis s'allient pour former une boule de métal liquide. Au refroidissement, des composés chimiques cristallisent. Ces phases, parfois nouvelles, sont ensuite caractérisées, référencées, puis étudiées pour leurs éventuelles propriétés électroniques, magnétiques etc.

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Elaboration de 1 g d'un alliage intermétallique dans un four à arc avec atmosphère contrôlée
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Contrôle visuel à travers un hublot du bombardement électronique d'une source d'évaporation, dans un tunnel de transfert sous ultravide. Cette installation permet l'élaboration et la caractérisation de nouveaux matériaux sous forme de couches minces. Les éventuelles applications sont les mémoires magnétiques, la spintronique, la photoluminescence et la photovoltaïque.

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Contrôle visuel du bombardement électronique d'une source d'évaporation
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Introduction d'un échantillon dans la colonne d'un microscope électronique en transmission (MET) pour mener des études de caractérisation structurale par diffraction électronique et d’imagerie haute résolution. Avec un MET les électrons sont accélérés à 200 kV et ils sont susceptibles d'être diffractés par les réseaux cristallins. La diffraction électronique permet l'identification de phases, ainsi que les relations d'orientation entre plusieurs cristaux. L'avantage de cette technique est de…

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Introduction d'un échantillon dans la colonne d'un microscope électronique en transmission (MET)

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Our work is guided by the way scientists question the world around them and we translate their research into images to help people to understand the world better and to awaken their curiosity and wonderment.