Exploitation de la source de neutrons FRM II de Garching : fondation du Centre Heinz Maier-Leibnitz

En décembre 2010, l’Université technique de Munich (TUM), Berlin et les Centres de recherche Helmholtz de Jülich (FZJ, Rhénanie du Nord-Westphalie), de Geesthacht (HZG, Schleswig-Holstein) et de Berlin (HZB) ont signé un accord de coopération pour l’exploitation commune de la source de neutrons FRM II de Garching [1]. Le 21 février 2013, les partenaires ont renforcé cette coopération en fondant le Centre Heinz Maier-Leibnitz (MLZ) au sein du FRM II. Six départements communs seront créés dans cette nouvelle entité : sciences des matériaux, structures et propriétés de la matière, matière molle et biophysique, phénomènes quantiques, physique nucléaire et physique des particules, et utilisation des neutrons dans les méthodes de caractérisation. Le Centre Heinz Maier-Leibnitz développera et exploitera au total 30 instruments d’expérimentation (détecteurs, instruments d’optique, etc.).

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Initiative pour l’innovation dans les biotechnologies industrielles

Face à la raréfaction des ressources d’origine fossile, le gouvernement fédéral souhaite encourager l’application des processus biotechnologiques avec « l’Initiative pour l’innovation dans les biotechnologies industrielles » (Innovationsinitiative industrielle Biotechnologie). Cette initiative a pour but de créer des coopérations entre les industries et les institutions universitaires de recherche. L’alliance « Aachener Biologie und Biotechnologie » (ABBt), basée à Aix-la-Chapelle (Rhénanie du Nord-Westphalie), joue un rôle prépondérant dans deux des trois stratégies [1] choisies par le Ministère fédéral de l’enseignement et de la recherche (BMBF).

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Un nano-aimant constitué de cinq atomes de fer

Une équipe de chercheurs des universités de Hambourg, Brême et du Centre de recherche de Jülich (FZJ, Rhénanie du Nord-Westphalie), a construit des nano-aimants constitués de cinq atomes de fer sur une couche de cuivre [1]. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé une forme magnéto-sensible de la microscopie à effet tunnel afin d’assembler cinq atomes de fer en un cluster, à très basse température.

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Piles à combustible alcalines : le rôle du catalyseur dans la réduction de l’oxygène désormais précisé

Les piles à combustibles alcalines (AFC) permettent de produire de l’électricité et de la chaleur grâce à une réaction d’oxydoréduction entre l’hydrogène et l’oxygène. Des chercheurs de l’Université d’Ulm (Bade-Wurtemberg), en coopération avec des équipes argentines et russes, ont précisé le rôle de l’or en tant que catalyseur de la réduction de l’oxygène en milieu alcalin. Ce résultat s’appuie sur des calculs de statistique quantique combinés avec la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) [1].

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Ionisation : 36 électrons arrachés du nuage électronique de l’atome de xénon

En physique, l’ionisation consiste à arracher un ou plusieurs électrons à la structure électronique d’un atome, le transformant ainsi en un ion. Un groupe de chercheurs du Centre pour l’exploitation des lasers à électrons libres (CFEL) de Hambourg, en partenariat avec des équipes allemandes, françaises, américaines et japonaises, est parvenu à arracher 36 électrons de la structure électronique d’un atome de xénon. Les ionisations successives ont été obtenues par l’impulsion unique d’un laser à rayons X pendant une durée de 80 fs [1], avec des photons possédant une énergie de 1,5 keV [2] [3]. Cette expérience a été menée à l’accélérateur linéaire source de lumière cohérente (LCLS) du Centre de l’accélérateur linéaire de Stanford (SLAC) aux Etats-Unis. A cette fin, une chambre d’expérimentation permettant de réaliser des mesures précises a été conçue au CFEL et acheminée par bateau jusqu’aux Etats-Unis.

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Etat des lieux comparatif dans le domaine des supercalculateurs – Une priorité scientifique de la recherche en Europe –

Les supercalculateurs sont des ordinateurs conçus pour atteindre les plus hautes performances possibles en termes de vitesse de calcul et de parallélisme notamment, se basant sur les technologies connues au moment de leur conception et dont l’évolution est très rapide.
« SuperMUC », le nouveau supercalculateur du Centre de calcul Leibniz (LRZ) de l’Académie bavaroise des sciences (Munich) devient en 2012, avec 2,9 Pétaflops et plus de 3 Pétaflops en performance de pointe le quatrième superordinateur le plus rapide au monde et le numéro un en Europe[3].

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Vers des photons uniques produits électriquement

Grâce à des nanostructures semi-conductrices, les physiciens de Wurtzbourg (Bavière) ont généré un photon unique et l’ont transmis électriquement sur un canal quantique. Ils évaluent ainsi l’utilisation de sources de photons uniques comme une nouvelle étape pour une utilisation plus répandue de la communication de données ultra sécurisée.

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Des plaques bipolaires en acier inoxydable pour piles à combustible à hydrogène

Les plaques bipolaires présentes au sein des cellules de piles à combustible à hydrogène servent à distribuer les gaz (hydrogène, oxygène), à collecter le courant électrique produit ainsi qu’à évacuer l’eau et la chaleur formées lors de la réaction. En juin 2012, un consortium formé par des entreprises et des instituts de recherche allemands [1] a débuté un projet visant à développer des plaques bipolaires en acier inoxydable pour piles à combustible à hydrogène.

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