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Articles

2026

La dopamine dans le réseau pariétal de l’attention des primates

La dopamine dans le réseau pariétal de l’attention des primates

Le rôle de la dopamine dans l’attention a surtout été étudié dans le lobe frontal. Une équipe de l’université de Newcastle l’a plutôt recherchée dans le cortex pariétal, en administrant le médicament directement aux neurones enregistrés chez des macaques éveillés.

Précision au point de soins : métaux de qualité médicale dans les implants, capteurs et dispositifs

Précision au point de soins : métaux de qualité médicale dans les implants, capteurs et dispositifs

Les matériaux utilisés dans les dispositifs médicaux et implants doivent respecter les normes les plus strictes de l'ingénierie. Biocompatibilité, résistance à la corrosion, fiabilité mécanique et, dans de nombreuses applications, performance électrique sont non négociables. Les métaux de haute pureté sont au cœur de ce défi. Des électrodes de stimulation cérébrale profonde aux aimants supraconducteurs d'IRM et implants orthopédiques, la sélection et la pureté du matériau de base déterminent directement la sécurité de l'appareil sur le long terme dans le corps humain.

Étude de cas | Aucun séparateur nécessaire : Comment la percée d'électro-greffage du KTH a utilisé le cuivre Advent

Étude de cas | Aucun séparateur nécessaire : Comment la percée d'électro-greffage du KTH a utilisé le cuivre Advent

Les batteries sont généralement des passagers. Elles se trouvent dans les véhicules, avions et appareils portables, ajoutant du poids sans supporter de charge structurelle. Une batterie structurelle change totalement cette équation — elle stocke l'énergie et supporte la contrainte mécanique simultanément, remplaçant l'emballage passif par un matériau actif et réduisant le poids total du système. Cette ambition a motivé des années de recherche au KTH Royal Institute of Technology à Stockholm, et un article de 2026 dans EES Batteries marque une des avancées les plus nettes à ce jour.

Tungstène et Platine-Iridium dans l'Enregistrement Neural : Propriétés Matérielles Essentielles

Tungstène et Platine-Iridium dans l'Enregistrement Neural : Propriétés Matérielles Essentielles

Les microélectrodes en tungstène et les fils en alliage platine-iridium sont les deux matériaux dominants en enregistrement neural, électrophysiologie et interfaces cerveau-machine. Le tungstène offre une rigidité exceptionnelle pour une pénétration précise et un enregistrement unitaire haute résolution, tandis que le platine-iridium allie stabilité électrochimique et sécurité de l'injection de charge pour les implants chroniques. Cet article explore les propriétés qui rendent chaque métal indispensable en neurosciences, et comment la qualité du fil influence la performance des électrodes.

Fil et alliage Constantan | Le matériau de résistance de précision au cœur de la science de la mesure

Fil et alliage Constantan | Le matériau de résistance de précision au cœur de la science de la mesure

Le Constantan — un alliage cuivre-nickel avec un coefficient de température de résistance proche de zéro — est le matériau de choix pour les jauges de contrainte, résistances de précision et thermocouples. Cet article explore ses propriétés indispensables à la science de la mesure, sa comparaison avec d’autres alliages comme le Manganin et le Nichrome, et pourquoi la qualité du matériau est cruciale pour les applications de recherche.

Fil de niobium : des aimants IRM aux qubits quantiques

Fil de niobium : des aimants IRM aux qubits quantiques

Le niobium, le métal pur ayant la température critique supraconductrice la plus élevée, est la base des scanners IRM, des accélérateurs de particules et du réacteur ITER grâce aux fils d'alliages NbTi et Nb₃Sn. Il est aussi le principal matériau des électrodes des jonctions Josephson, éléments clés des qubits supraconducteurs. Cet article explore le rôle du niobium en supraconductivité appliquée et les propriétés des matériaux qui stimulent les avancées en informatique quantique.

Étude de cas | Interconnexions en nanofil de cuivre : une solution plus flexible pour réduire les connexions des puces

Étude de cas | Interconnexions en nanofil de cuivre : une solution plus flexible pour réduire les connexions des puces

Des chercheurs de l'Université de Technologie du Henan et de l'Université des Sciences et Technologies de Huazhong ont utilisé du cuivre et de l'étain de haute pureté d'Advent Research Materials pour fabriquer des interconnexions à base de nanofils qui se plient sous contrainte au lieu de se fissurer — répondant ainsi à un problème clé de fiabilité dans la conception moderne de puces. Les soudures conventionnelles craquent lorsque les puces deviennent plus petites et plus chaudes ; cette méthode les remplace par des faisceaux de fils de cuivre ultrafins qui absorbent les mouvements au lieu de céder. Les résultats, publiés dans le Journal of Advanced Joining Processes, montrent une excellente performance mécanique et une stabilité sur 2 000 cycles de flexion.

Feuille d’aluminium de haute pureté utilisée dans les dernières recherches sur les batteries aluminium

Feuille d’aluminium de haute pureté utilisée dans les dernières recherches sur les batteries aluminium

Des chercheurs de l’Université suédoise des sciences agricoles (SLU), en collaboration avec l’Université d’Umeå, l’Université d’Oulu, IMT Mines Albi et la Digital University Kerala, ont publié de nouveaux résultats dans Batteries & Supercaps (2026) démontrant comment une structure de pores ingénierée améliore la stabilité à long terme des batteries aluminium-ion.

Électrodes en or haute pureté pour la recherche d’Advent sur les batteries et la conversion du CO2

Électrodes en or haute pureté pour la recherche d’Advent sur les batteries et la conversion du CO2

Des chercheurs de l’Université de Liverpool ont réalisé des avancées majeures dans la compréhension des phénomènes aux surfaces des électrodes lors des réactions électrochimiques — des travaux qui pourraient contribuer à de meilleures batteries, à des convertisseurs de CO2 plus efficaces et à des piles à combustible améliorées. Publiée dans Faraday Discussions, l’étude a utilisé des matériaux en or haute pureté fournis par Advent Research Materials pour créer des électrodes spécialisées en couches minces, révélant des comportements moléculaires cachés aux interfaces électrifiées.