Open media modal

Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

Pour toute exploitation commerciale contacter le producteur délégué

Pourrait-on s'inspirer de la photosynthèse pour produire demain de l'énergie à partir de l'eau, de la lumière et du CO2 ? L'observation du phénomène au niveau d'une feuille permet de comprendre comment obtenir du carburant solaire. Imaginons qu'une maison corresponde à une feuille… Avec la photosynthèse artificielle il est possible de produire du gaz vert, notamment de l'hydrogène qui pourrait alimenter les besoins domestiques et recharger sa voiture.

Vidéo
8004
Comme les feuilles d'un arbre
Open media modal

Episode 3 : Ne pas polluer davantage, c'est bien… Mais dépolluer notre planète : c'est mieux ! Des chercheurs ont mis au point des technologies permettant de créer des produits synthétiques qui non seulement n'engendrent pas de nouvelle pollution mais en plus font disparaître la pollution déjà existante ! Et grâce à la phytorestauration, c'est-à-dire aux plantes, des chercheurs sont capables de dépolluer "naturellement" les eaux et sols usés, en produisant au passage un compost réutilisable et…

Vidéo
7281
Une chimie verte qui se fait dans l'herbe ZPP#03
Open media modal

Ce deuxième épisode s'intéresse à l'importance de l'équipe et de la répartition des rôles dans les startups deeptech, dans lesquelles les volets techno/recherche et business sont étroitement liés. Trouver le bon positionnement produit et apporter une expertise de développement d'entreprise permet aux chercheurs de se concentrer sur leur expertise scientifique. Comment s'établit la collaboration entre un chercheur, un gestionnaire et/ou un business developer ? Comment se mêlent ces univers…

Vidéo
7290
Chercheur / Entrepreneur, le ticket gagnant
Open media modal

Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

Spécialiste de la catalyse et internationalement reconnu, François Jérôme est aux avant-postes du développement d'une chimie durable, dont l'utilisation de la biomasse représente l'un des axes essentiels. Ses travaux sont fondés sur l'utilisation d'agents physiques (champs électriques, ondes de choc, ondes ultrasonores) pour déclencher des réactions de transformation du sucre d'origine végétale en produits chimiques : tensio-actifs, solvants, monomères… évitant ainsi le recours à une activation…

Vidéo
7357
Médaille de l'innovation 2021 : François Jérôme, directeur de recherche, IC2MP
Open media modal

Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

François Jérôme, Nora Dempsey, Amanda Silva Brun et Antoine Aiello ont reçu jeudi 18 novembre la médaille de l'innovation 2021 du CNRS. Créée il y a 10 ans, cette distinction honore des personnalités dont les recherches exceptionnelles ont conduit à des innovations marquantes sur le plan technologique, économique, thérapeutique et social, valorisant la recherche scientifique française. Dépôts de brevets, programmes de pré-maturation de projets innovants, mais…

Vidéo
7368
4 médailles de l'innovation 2021 (Les)
Open media modal

Le 200ème laboratoire commun du CNRS, lancé fin novembre 2021, est le CR2ME : Centre de résonance magnétique électronique pour les matériaux et l'énergie. Ce nouveau Labcom est développé avec le groupe TotalEnergies et le laboratoire de spectroscopie pour les interactions, la réactivité et l'environnement (Lasire - CNRS/Université de Lille) pour développer des énergies nouvelles dans une optique de développement durable. C'est pour aller au coeur de…

Vidéo
7387
CR2ME : le 200ème laboratoire commun du CNRS
20220029_0004
Open media modal

Bioréacteur instrumenté exploitant des biofilms électroactifs comme électrocatalyseurs pour la production d'hydrogène vert. Les biofilms, ou films microbiens, sont des communautés constituées de microorganismes englobés dans une matrice protectrice de polymères qui se forment sur des surfaces naturelles ou artificielles. Ils peuvent être utilisés comme catalyseurs dans des procédés de transformation de la matière et de l’énergie, ici la production d'hydrogène vert. Chercheur en génie des…

Photo
20220029_0004
Bioréacteur instrumenté exploitant des biofilms pour la production d'hydrogène vert
20220029_0005
Open media modal

Réacteur de production d'hydrogène vert, ou "déchets sourcés", par bioélectrolyse des eaux usées. Ce dispositif est à l'échelle pilote, ou semi-industrielle. Il est alimenté en continu avec des eaux usées et exploite des biofilms comme catalyseurs pour la production bioélectrochimique d'hydrogène vert. Les biofilms, ou films microbiens, sont des communautés constituées de microorganismes englobés dans une matrice protectrice de polymères qui se forment sur des surfaces naturelles ou…

Photo
20220029_0005
Réacteur pilote de production d'hydrogène vert, ou "déchets sourcés", à partir des eaux usées
20210155_0059
Open media modal

Glycine bétaïne utilisée dans le cadre de la synthèse par chimie verte de tensioactifs biosourcés. Ces tensioactifs sont dérivés de la glycine bétaïne, un co-produit de l'industrie sucrière, la betterave à sucre, et d'alcools gras (huiles végétales). Certains produits biosourcés de cette famille sont déjà développés industriellement par la société SurfactGreen.

Photo
20210155_0059
Glycine bétaïne utilisée dans le cadre de la synthèse par chimie verte de tensioactifs biosourcés
20210155_0019
Open media modal

Synthèse de molécules odorantes par métathèse d’oléfines Z-sélective en flux continu. Il s’agit de transformer via un procédé éco-efficient, le flux continu, des matières premières oléfiniques biosourcées (issues d'huiles végétales) en molécules odorantes d’intérêt pour la parfumerie. L’innovation repose sur l’emploi de catalyseurs de métathèse d’oléfines Z-sélectifs à base de ruthénium, instables à l'air et à l'humidité, préparés en boîte à gant.

Photo
20210155_0019
Synthèse de molécules odorantes par métathèse d’oléfines Z-sélective en flux continu
20210155_0020
Open media modal

Activation photocatalytique du protoxyde d'azote N2O (gaz à effet de serre) pour son utilisation en tant qu'agent oxydant, une nouvelle voie d'oxydation douce pour la transformation de composés oléfiniques. Ici, prélèvement de la phase gaz afin d'observer la conversion du N2O en oxygène (O2) et en azote (N2) par chromatographie en phase gazeuse (CPG).

Photo
20210155_0020
Activation photocatalytique du protoxyde d'azote N2O pour son utilisation en tant qu'agent oxydant
20210155_0022
Open media modal

Optimisation du procédé de synthèse de molécules odorantes par métathèse d’oléfines Z-sélective en flux continu. Mise au point du plan d'expérience avec les différents paramètres à prendre en compte en flux continu (température, débit, temps de résidence, charge catalytique, ...) pour combiner activité et sélectivité des catalyseurs Z-sélectifs.

Photo
20210155_0022
Optimisation du procédé de synthèse de molécules odorantes par métathèse d’oléfines Z-sélective
20210155_0023
Open media modal

Cristaux de complexes ruthéniés (à base de ruthénium) utilisés pour la caractérisation par diffraction des rayons X, des complexes de métathèse. Ces cristaux de complexes ruthéniés servent de catalyseurs de métathèses d’oléfines Z-sélective en flux continu. Il s’agit de transformer via un procédé éco-efficient, le flux continu, des matières premières oléfiniques biosourcées (issues d'huiles végétales) en molécules odorantes d’intérêt pour la parfumerie.

Photo
20210155_0023
Cristaux de complexes ruthéniés utilisés pour la caractérisation par diffraction des rayons X
20210155_0024
Open media modal

Test de compression réalisé sur un gobelet en polyhydroxyalcanoate (PHA), un biopolymère de la famille des polyesters. Ce biopolymère est produit par fermentation bactérienne par une espèce de bactéries marines présente sur les côtes bretonnes. Elles sont mises en culture dans un bioréacteur avec un substrat composé de coproduits issus de l’activité agricole ou de l’industrie agroalimentaire, et elles sont soumises à un stress alimentaire. Elles produisent alors des granules de PHA.

Photo
20210155_0024
Test de compression réalisé sur un gobelet en polyhydroxyalcanoate (PHA)
20210155_0025
Open media modal

Caractérisation par DMTA (analyse mécanique dynamique en température) d'un vitrimère biosourcé à base d'huile végétale. Les vitrimères ont été découverts en 2010 par Ludwik Leibler et présentent des propriétés situées entre les thermoplastiques et les thermodurcissables. Biosourcés, ils peuvent être utilisés pour substituer certains plastiques pétrosourcés.

Photo
20210155_0025
Caractérisation d'un vitrimère biosourcé à base d'huile végétale
20210155_0026
Open media modal

Vitrimères biosourcés obtenus à partir d'huile végétale. Grâce à des formulations adaptées, il est possible d'obtenir des matériaux aux propriétés ajustées : un échantillon rigide et transparent à gauche et beaucoup plus souple à droite. Les vitrimères présentent des propriétés situées entre les thermoplastiques et les thermodurcissables. Biosourcés, ils peuvent être utilisés pour substituer certains plastiques pétrosourcés.

Photo
20210155_0026
Vitrimères biosourcés obtenus à partir d'huile végétale
20210155_0047
Open media modal

Analyse par un DFA (dynamic foam analyser) d'une mousse produite par un tensioactif, utilisé par exemple dans les shampoings, afin d'évaluer son pouvoir moussant. Cet analyseur permet de caractériser la production, la stabilité ainsi que la structure (nombre, taille des bulles) de la mousse. Sur l'écran d'ordinateur, une vidéo prise en direct par la caméra permet de suivre l'évolution de la mousse. L'objectif est de synthétiser par chimie verte des tensioactifs biosourcés dérivés de la glycine…

Photo
20210155_0047
Analyse d'une mousse produite par un tensioactif afin d'évaluer son pouvoir moussant
20210155_0048
Open media modal

Analyse par un DFA (dynamic foam analyser) d'une mousse produite par un tensioactif, utilisé par exemple dans les shampoings, afin d'évaluer son pouvoir moussant. Cet analyseur permet de caractériser la production, la stabilité ainsi que la structure (nombre, taille des bulles) de la mousse. Sur l'écran d'ordinateur, une vidéo prise en direct par la caméra permet de suivre l'évolution de la mousse. L'objectif est de synthétiser par chimie verte des tensioactifs biosourcés dérivés de la glycine…

Photo
20210155_0048
Analyse d'une mousse produite par un tensioactif afin d'évaluer son pouvoir moussant
20210155_0049
Open media modal

Réaction d'estérification, une des étapes de la synthèse par chimie verte de tensioactifs biosourcés. Ces tensioactifs sont dérivés de la glycine bétaïne (co-produit de l'industrie sucrière : la betterave à sucre) et d'alcools gras (huiles végétales). Certains produits biosourcés de cette famille sont déjà développés industriellement par la société SurfactGreen.

Photo
20210155_0049
Réaction d'estérification, une des étapes de la synthèse par chimie verte de tensioactifs biosourcés
20210155_0050
Open media modal

Préparation d'un distillateur moléculaire. De l'azote liquide est utilisé pour piéger les vapeurs et protéger la pompe. Ce distillateur permet de récupérer, par un procédé vert de distillation moléculaire, l'alcool gras résiduel en fin de réaction, pour le réutiliser. Cette réaction est une synthèse par chimie verte de tensioactifs biosourcés, dérivés de la glycine bétaïne (co-produit de l'industrie sucrière : la betterave à sucre) et d'alcools gras (huiles végétales). Certains produits…

Photo
20210155_0050
Préparation du distillateur moléculaire pour l'élimination et le recyclage de l'alcool gras résiduel
20210155_0051
Open media modal

Préparation d'un distillateur moléculaire. De l'azote liquide est utilisé pour piéger les vapeurs et protéger la pompe. Ce distillateur permet de récupérer, par un procédé vert de distillation moléculaire, l'alcool gras résiduel en fin de réaction, pour le réutiliser. Cette réaction est une synthèse par chimie verte de tensioactifs biosourcés, dérivés de la glycine bétaïne (co-produit de l'industrie sucrière : la betterave à sucre) et d'alcools gras (huiles végétales). Certains produits…

Photo
20210155_0051
Préparation du distillateur moléculaire pour l'élimination et le recyclage de l'alcool gras résiduel
20210155_0052
Open media modal

Préparation d'un distillateur moléculaire. De l'azote liquide est utilisé pour piéger les vapeurs et protéger la pompe. Ce distillateur permet de récupérer, par un procédé vert de distillation moléculaire, l'alcool gras résiduel en fin de réaction, pour le réutiliser. Cette réaction est une synthèse par chimie verte de tensioactifs biosourcés, dérivés de la glycine bétaïne (co-produit de l'industrie sucrière : la betterave à sucre) et d'alcools gras (huiles végétales). Certains produits…

Photo
20210155_0052
Préparation du distillateur moléculaire pour l'élimination et le recyclage de l'alcool gras résiduel
20210155_0053
Open media modal

Récupération de l'alcool gras en fin de réaction, distillé par un procédé vert de distillation moléculaire, permettant de le réutiliser pour de futures synthèses. Cette réaction est une synthèse par chimie verte de tensioactifs biosourcés, dérivés de la glycine bétaïne (co-produit de l'industrie sucrière : la betterave à sucre) et d'alcools gras (huiles végétales). Certains produits biosourcés de cette famille sont déjà développés industriellement par la société SurfactGreen.

Photo
20210155_0053
Récupération de l'alcool gras distillé par un procédé vert de distillation moléculaire
20210155_0054
Open media modal

Récupération de l'alcool gras en fin de réaction, distillé par un procédé vert de distillation moléculaire, permettant de le réutiliser pour de futures synthèses. Cette réaction est une synthèse par chimie verte de tensioactifs biosourcés, dérivés de la glycine bétaïne (co-produit de l'industrie sucrière : la betterave à sucre) et d'alcools gras (huiles végétales). Certains produits biosourcés de cette famille sont déjà développés industriellement par la société SurfactGreen.

Photo
20210155_0054
Récupération de l'alcool gras distillé par un procédé vert de distillation moléculaire
20210155_0055
Open media modal

Exemple de montée en échelle (pour se rapprocher des conditions industrielles), d'une synthèse d'un tensioactif biosourcé en utilisant un réacteur de 5 litres. L'objectif est de synthétiser par chimie verte des tensioactifs biosourcés dérivés de la glycine bétaïne (co-produit de l'industrie sucrière, la betterave à sucre) et d'alcools gras (huiles végétales). Certains produits biosourcés de cette famille sont déjà développés industriellement par la société SurfactGreen.

Photo
20210155_0055
Exemple de montée en échelle d'une synthèse d'un tensioactif biosourcé en utilisant un réacteur de 5 litres
20210155_0056
Open media modal

Exemple de montée en échelle (pour se rapprocher des conditions industrielles), d'une synthèse d'un tensioactif biosourcé en utilisant un réacteur de 5 litres. L'objectif est de synthétiser par chimie verte des tensioactifs biosourcés dérivés de la glycine bétaïne (co-produit de l'industrie sucrière, la betterave à sucre) et d'alcools gras (huiles végétales). Certains produits biosourcés de cette famille sont déjà développés industriellement par la société SurfactGreen.

Photo
20210155_0056
Exemple de montée en échelle d'une synthèse d'un tensioactif biosourcé en utilisant un réacteur de 5 litres
20210155_0057
Open media modal

Exemple de montée en échelle (pour se rapprocher des conditions industrielles), d'une synthèse d'un tensioactif biosourcé en utilisant un réacteur de 5 litres. L'objectif est de synthétiser par chimie verte des tensioactifs biosourcés dérivés de la glycine bétaïne (co-produit de l'industrie sucrière, la betterave à sucre) et d'alcools gras (huiles végétales). Certains produits biosourcés de cette famille sont déjà développés industriellement par la société SurfactGreen.

Photo
20210155_0057
Exemple de montée en échelle d'une synthèse d'un tensioactif biosourcé en utilisant un réacteur de 5 litres
20210161_0004
Open media modal

Arrachage de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), dans le Gard. L'objectif est de contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante qui met en danger les écosystèmes locaux et gêne la navigation. L'impact des récoltes sur la dynamique de reprise de cette espèce est étudié en étroite collaboration avec la CNR. Les jussies récoltées servent également de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la…

Photo
20210161_0004
Récolte massive de jussies d’eau, "Ludwigia peploides", pour limiter la prolifération, Gard
20210161_0006
Open media modal

Arrachage de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), dans le Gard. L'objectif est de contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante qui met en danger les écosystèmes locaux et gêne la navigation. L'impact des récoltes sur la dynamique de reprise de cette espèce est étudié en étroite collaboration avec la CNR. Les jussies récoltées servent également de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la…

Photo
20210161_0006
Récolte massive de jussies d’eau, "Ludwigia peploides", pour limiter la prolifération, Gard
20210161_0012
Open media modal

Déploiement d'une bâche pour réceptionner des jussies d'eau, "Ludwigia peploides", une espèce aquatique envahissante dont on distingue des spécimens à l'arrière-plan. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante qui met en danger les écosystèmes locaux et gêne la navigation. Les jussies récoltées servent également de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à…

Photo
20210161_0012
Réception de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", utilisées dans des biofiltres dépolluants
20210161_0013
Open media modal

Déchargement de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", qui viennent d'être prélevées du milieu naturel. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante. Les jussies récoltées servent également de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques …

Photo
20210161_0013
Déchargement de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", utilisées dans des biofiltres dépolluants
20210161_0011
Open media modal

Racine d'une jussie d'eau, "Ludwigia peploides". La composition chimique du système racinaire de cette plante lui permet de capter naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM) et de la stocker, grâce à un phénomène physico-chimique appelé biosorption. Cette propriété est exploitée dans des biofiltres dépolluants dont la matière filtrante est constituée de jussies d’eau séchées et broyées. Cette solution naturelle innovante, développée par le laboratoire ChimEco et la…

Photo
20210161_0011
Racine de jussie d'eau, "Ludwigia peploides", un organisme biosorbant
20210161_0014
Open media modal

Tri et début de conditionnement de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", qui viennent d'être prélevées du milieu naturel. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante. Les jussies récoltées servent également de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments…

Photo
20210161_0014
Tri de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", utilisées dans des biofiltres dépolluants
20210161_0015
Open media modal

Chargement de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", qui viennent d'être prélevées du milieu naturel, pour les mettre à sécher. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante. Les jussies récoltées servent également de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d…

Photo
20210161_0015
Chargement de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", utilisées dans des biofiltres dépolluants
20210161_0016
Open media modal

Déchargement de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", qui viennent d'être prélevées du milieu naturel, pour les mettre à sécher. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante. Les jussies récoltées servent également de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d…

Photo
20210161_0016
Déchargement de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", utilisées dans des biofiltres dépolluants
20210161_0017
Open media modal

Jussies d'eau, "Ludwigia peploides", sèches, conservées au laboratoire ChimEco / BioInspir. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante. Une fois séchées et broyées, les jussies servent de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques …

Photo
20210161_0017
Jussies d'eau, "Ludwigia peploides", sèches, utilisées dans des biofiltres dépolluants
20210161_0018
Open media modal

Jussies d'eau, "Ludwigia peploides", sèches, conservées au laboratoire ChimEco / Bioinspir. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante. Une fois séchées et broyées, les jussies servent de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques …

Photo
20210161_0018
Jussies d'eau, "Ludwigia peploides", sèches, utilisées dans des biofiltres dépolluants
20210161_0019
Open media modal

Broyage de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", au laboratoire ChimEco / Bioinspir. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante. Une fois séchées et broyées, les jussies servent de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM)…

Photo
20210161_0019
Broyage de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", utilisées dans des biofiltres dépolluants
20210161_0020
Open media modal

Broyage de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", au laboratoire ChimEco / Bioinspir. La récolte massive est nécessaire pour contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante. Une fois séchées et broyées, les jussies servent de matière filtrante dans des biofiltres dépolluants. Leur fonctionnement repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM)…

Photo
20210161_0020
Broyage de jussies d'eau, "Ludwigia peploides", utilisées dans des biofiltres dépolluants
20210161_0023
Open media modal

Remplissage des colonnes filtrantes d'un pilote de biosorption, à l'aide d'une poudre végétale issue de la jussie d'eau, "Ludwigia peploides". Ce dispositif dépolluant repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM). Cette solution naturelle innovante, développée par le laboratoire ChimEco et la société BioInspir, possède un triple avantage environnemental. Elle…

Photo
20210161_0023
Pilote de biosorption au laboratoire ChimEco / BioInspir
20210161_0024
Open media modal

Remplissage des colonnes filtrantes d'un pilote de biosorption, à l'aide d'une poudre végétale issue de la jussie d'eau, "Ludwigia peploides". Ce dispositif dépolluant repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM). Cette solution naturelle innovante, développée par le laboratoire ChimEco et la société BioInspir, possède un triple avantage environnemental. Elle…

Photo
20210161_0024
Pilote de biosorption au laboratoire ChimEco / BioInspir
20210161_0025
Open media modal

Remplissage d'une des colonnes filtrantes d'un pilote de biosorption, à l'aide d'une poudre végétale issue de la jussie d'eau, "Ludwigia peploides". Ce dispositif dépolluant repose sur la biosorption, un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM). Cette solution naturelle innovante, développée par le laboratoire ChimEco et la société BioInspir, possède un triple avantage environnemental…

Photo
20210161_0025
Remplissage d'un filtre d’un pilote de biosorption au laboratoire ChimEco / BioInspir
20210161_0027
Open media modal

Analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption dans des échantillons, à l'aide d'un spectromètre d'absorption atomique à four graphite. La biosorption est un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM). Cette propriété est exploitée dans des biofiltres dépolluants dont la matière filtrante est constituée de plantes biosorbantes. Cette solution naturelle innovante, développée par…

Photo
20210161_0027
Analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption
20210161_0028
Open media modal

Analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption dans des échantillons, à l'aide d'un spectromètre d'absorption atomique à four graphite. La biosorption est un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM). Cette propriété est exploitée dans des biofiltres dépolluants dont la matière filtrante est constituée de plantes biosorbantes. Cette solution naturelle innovante, développée par…

Photo
20210161_0028
Analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption
20210161_0029
Open media modal

Echantillon en cours d'examen, lors de l'analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption à l'aide d'un spectromètre d'absorption atomique à four graphite. La biosorption est un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM). Cette propriété est exploitée dans des biofiltres dépolluants dont la matière filtrante est constituée de plantes biosorbantes. Cette solution naturelle…

Photo
20210161_0029
Analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption
20210161_0030
Open media modal

Analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption dans des échantillons, à l'aide d'un spectromètre d'absorption atomique à four graphite. La biosorption est un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM). Cette propriété est exploitée dans des biofiltres dépolluants dont la matière filtrante est constituée de plantes biosorbantes. Cette solution naturelle innovante, développée par…

Photo
20210161_0030
Analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption
20210161_0031
Open media modal

Analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption dans des échantillons, à l'aide d'un spectromètre d'absorption atomique à four graphite. La biosorption est un phénomène physico-chimique qui permet à certaines plantes de capter et de stocker naturellement une grande quantité d’éléments traces métalliques (ETM). Cette propriété est exploitée dans des biofiltres dépolluants dont la matière filtrante est constituée de plantes biosorbantes. Cette solution naturelle innovante, développée par…

Photo
20210161_0031
Analyse du taux d'éléments métalliques après biosorption

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.