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Journal articles on the topic 'Morphologie de films minces'

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1

Bornand, V., A. El Bouchikhi, Ph Papet, and E. Philippot. "Influence des paramètres de dépôt sur la morphologie de films minces de tétraborate de lithium obtenus par le procédé “PYROSOL"." Journal de Physique III 7, no. 4 (April 1997): 853–65. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1997161.

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2

Akamatsu, S., M. Ginibre, and G. Faivre. "Observation expérimentale de la morphologie "en algue" et d'états asymétriques appariés en solidification directionnelle de films minces d'alliages CBr4-C2Cl6." Annales de Physique 19, no. 6 (1994): 645–58. http://dx.doi.org/10.1051/anphys:01994001906064500.

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3

Le Dret, Hervé, and Hamdi Zorgati. "Films courbés minces martensitiques." Comptes Rendus Mathematique 339, no. 1 (July 2004): 65–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2004.04.020.

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4

Zorgati, Hamdi. "Films courbés minces ferromagnétiques." Comptes Rendus Mathematique 340, no. 1 (January 2005): 81–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2004.10.022.

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5

Angélélis, Céline, and Eric Felder. "Caractérisation mécanique des films minces." Matériaux & Techniques 84, no. 9-10 (1996): 33–37. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199684090033.

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6

Angélélis, Céline, and Eric Felder. "Caractérisation mécanique des films minces." Matériaux & Techniques 84, no. 11-12 (1996): 23–28. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199684110023.

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7

Panatarani, Camellia, Danar Praseptiangga, Putut Ismu Widjanarko, Sundoro Yoga Azhary, Puspita Nurlilasari, Emma Rochima, and I. Made Joni. "Synthesis, Characterization, and Performance of Semi-Refined Kappa Carrageenan-Based Film Incorporating Cassava Starch." Membranes 13, no. 1 (January 12, 2023): 100. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13010100.

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Abstract:
This paper reports the incorporation of cassava starch (CS) at various concentrations into a previously developed ZnO/SiO2-semi-refined kappa carrageenan-based film (SRκC) bionanocomposite and evaluates its performance as minced chicken edible packaging. The incorporation of CS into SRκC-based films aims to provide multifunctional food packaging with enhanced surface morphology, thickness, mechanical properties, and transparency. The effect of the incorporation of various mixing ratios of CS and SRκC (CS:SRκC ratios of 1:3, 1:1, and 3:1) was investigated. The results show that the surface morphology, thickness, and mechanical properties of the SRκC-based films are increased by incorporating CS. Interestingly, a significant shelf-life improvement of up to 6 days is obtained for the application of the CS:SRκC 1:3 film as minced chicken packaging. It is concluded that the incorporation of CS into SRκC-based film is promising for extending the shelf life of minced chicken samples.
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8

Marthelot, Joël, Benoît Roman, and José Bico. "Rupture et délamination de films minces." Reflets de la physique, no. 50 (September 2016): 26–29. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/201650026.

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9

Jellad, A., O. Maciejak, and S. Labdi. "Propriétés tribologiques de films minces nanostructurés." Matériaux & Techniques 93, no. 7-8 (July 2005): 263–69. http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2005014.

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10

Jellad, Asma. "Identification des propriétés élastoplastiques des films minces de CrN en utilisant la technique de nanoindentation et la modélisation par éléments finis (FEM)." Matériaux & Techniques 111, no. 4 (2023): 403. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2023029.

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Abstract:
Dans ce travail, les propriétés élastoplastiques intrinsèques des films minces telles que le module d’Young E, la limite d’élasticité σy et le coefficient d’écrouissage n ont été identifiées à partir des méthodes numériques qui se basent sur des analyses dimensionnelles, des calculs par éléments finis et la résolution des algorithmes d’analyse inverse. Quatre méthodes de la littérature ont été sélectionnées pour identifier les propriétés des films minces en considérant les effets liés au substrat. De plus, l’efficacité de ces modèles numériques a été discutée à l’aide d’une vérification numérique en comparant les résultats d’identification aux propriétés introduites dans les simulations. Les propriétés mécaniques des films minces de CrN ont été enfin identifiées à l’aide de ces modèles. Les résultats d’identification ont été comparés aux propriétés mécaniques des films CrN reportées de la littérature et le bon accord montre que trois de ces quatre méthodes numériques peuvent être appliquées dans le cas des films minces.
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11

Azzoug, Asma. "Elaboration et caractérisation des couches minces d'oxyde de cuivre : Application à la photo-dégradation de Méthyle Orange." Journal of Physical & Chemical Research 1, no. 1 (June 1, 2022): 57–71. http://dx.doi.org/10.58452/jpcr.v1i1.32.

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Abstract:
Dans ce travail nous avons étudié l’effet du temps de déposition sur lesdifférentes propriétés des couches minces d’oxyde de cuivre. En premierlieu nous avons élaboré des films minces de Cu 2O par électrodéposition surun substrat ITO dans un milieu sulfate à température fixé de T=60° et unpotentiel imposé de - 0.5V/ECS. En second lieu les couches minces del’oxyde de cuivre (Cu 2O/ITO) ont subi un traitement thermique àtempérature de 500 °C pendant 1h pour obtenir des films mince nomméCuO/ITO. Les couches minces déposées ont été caractérisées par ladiffraction du rayon X (DRX), la microscopie à force atomique (AFM), lemicroscope électronique à balayage (MEB) et la spectroscopie UV-Vis.L’activité photocatalytique des films Cu 2O et CuO a été étudiée au moyende la dégradation du méthyl orange (MO) sous irradiation directe de rayonsUV. Les propriétés photocalytique montrent des meilleures vitesses dedégradation avec une constante de vitesse de l’ordre 0,00087 min -1 pourCu2O et 0.0025 min-1 pour CuO.
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Goupil, Ch, J. F. Hamet, J. Provost, B. Blanc-Guilhon, Ch Simon, S. Bouffard, and B. Raveau. "Courant critique dans les films minces d'YBaCuO." Journal de Physique III 4, no. 11 (November 1994): 2213–23. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994273.

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13

Bechiri, L. "Nanoanalyse de films minces Cu/In/Se." Annales de Chimie Science des Matériaux 27, no. 2 (April 2002): 47–51. http://dx.doi.org/10.1016/s0151-9107(02)80031-9.

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14

Roncali, J., A. Yassar, and F. Garnier. "Films minces de poly(thiophènes) hautement conducteurs." Journal de Chimie Physique 86 (1989): 85–92. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1989860085.

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15

-MURALT, Paul. "Films minces PZT pour capteurs et actionneurs." Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no. 09 (1996): 56. http://dx.doi.org/10.3845/ree.1996.110.

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16

Dubourg, Michèle, Bernard Cros, Michel Ribes, Jean-Paul Martinez, and Jean-Louis Balladore. "Comportement thermique de films minces de verres GeSey." Microscopy Microanalysis Microstructures 1, no. 4 (1990): 267–74. http://dx.doi.org/10.1051/mmm:0199000104026700.

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Parry, Guillaume, Jérôme Colin, Christophe Coupeau, and Alain Cimetière. "Post-flambage unilatéral des films minces sur substrat." European Journal of Computational Mechanics 16, no. 6-7 (January 2007): 941–55. http://dx.doi.org/10.3166/remn.16.941-955.

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Mrigal, Asmaa, Lahocine El Gana, Mouhamed Addou, Khadija Bahedi, Rajae Temsamani, Hajar Cherrad, Zouhir El Jouad, and Jamal Zimou. "Temperature effect on structural and optical properties of V2O5 thin films prepared by spray pyrolysis technique." MATEC Web of Conferences 307 (2020): 01033. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202030701033.

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Abstract:
In this work, the effect of substrate temperature on structural and optical properties of V2O5 thin films has been characterized by X-ray diffraction (XRD); SEM and transmission. The films mince has been prepared by Reactive Chemical Spraying technology in Liquid Phase (RCSLP) on glass substrates preheated at (350, 400, 450 and 500 °C). The X-ray diffraction analysis confirms that all layers are polycrystalline, and the preferred orientation of V2O5 is the (001) plane. The morphology of V2O5 thin films are porous nature and their particle’s shape is three-dimensional. The transmittance and absorbance of thin film were measured from which the optical constants (Energy gap, Refractive index, Absorption coefficient, Extinction coefficient and Optical dielectric constant) were determined.
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19

Thériault, Jean-Marc, and Germain Boivin. "Modèle quantitatif pour l'étude des couches minces diffusantes." Canadian Journal of Physics 66, no. 5 (May 1, 1988): 390–95. http://dx.doi.org/10.1139/p88-064.

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Abstract:
The phenomenon of light scattering by dielectric thin films is studied by a photometric analysis method. This method is based on an empirical model of the diffusing film and has been validated using lead iodide. The model is presented here together with the analysis results that made it possible (i) to establish a precise microstructure for the films and (ii) to study the evolution of the microstructure via the thickness of the films. [Translated by the journal]
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20

Picart, Catherine. "Biomatériaux : traitements de surface par dépôt de films minces." Bulletin de la Société Française de Physique, no. 155 (July 2006): 11–14. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/200615502.

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21

Mbaye, K., M. Pham Tu, N. T. Viet, L. Wartski, and J. C. Villegier. "Elaboration et caractérisation en hyperfréquences de films minces de NbN." Revue de Physique Appliquée 20, no. 7 (1985): 457–63. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01985002007045700.

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FELDER, E., C. ANGELELIS, M. DUCARROIR, M. IGNAT, and P. MAZOT. "Propriétés mécaniques des films minces: problématiques et moyens de mesure." Annales de Chimie Science des Matériaux 23, no. 5-6 (July 1998): 791–819. http://dx.doi.org/10.1016/s0151-9107(99)80023-3.

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Halimi, R., and A. Merabet. "Réaction a l'interface dans les films minces de CuSb." Thin Solid Films 182, no. 1-2 (December 1989): L17—L20. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(89)90274-5.

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24

Belouet, C., D. Chambonnet, D. Keller, and C. Villard. "Dépôt de films minces par ablation laser, le potentiel industriel." Annales de Physique 22 (February 1997): C1–253—C1–260. http://dx.doi.org/10.1051/anphys/1997049.

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Lesage, J., D. Chicot, Y. Benarioua, P. Araujo, and P. Démarécaux. "Vers une optimisation des modèles de dureté de films minces." Revue de Métallurgie 96, no. 9 (September 1999): 1121–30. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199996091121.

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26

Laouini, N., and F. Hila. "Diffusion dans les films minces °Cas des bicouches Au/Ni." physica status solidi (a) 97, no. 1 (September 16, 1986): 173–79. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2210970115.

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Baulès, P., M. J. Casanove, C. Roucau, J. C. Ousset, J. F. Bobo, E. Snoeck, D. Magnoux, and C. Gatel. "Études par diffraction haute résolution et réflectivité de films minces épitaxiés." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 6 (July 2002): 247–54. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020233.

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Delage, T., C. Champeaux, A. Catherinot, J. F. Seaux, V. Madrangeas, and D. Cros. "Films minces ferroélectriques Ba2/3Sr1/3TiO3par ablation laser pour applications hyperfréquences." Journal de Physique IV (Proceedings) 108 (June 2003): 63–66. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20030597.

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Scidone, L., C. Boulanger, J. M. Lecuire, and S. Diliberto. "Élaboration de films minces de tellurure de bismuth par voie chimique." Journal de Physique IV (Proceedings) 122 (December 2004): 81–86. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004122012.

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Judeinstein, P., and J. Livage. "Étude des mécanismes électrochimiques dans les films minces d'oxyde de tungstène." Journal de Chimie Physique 90 (1993): 1137–47. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1993901137.

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Belfkira, A., M. Camps, J. P. Monthéard, and G. Boiteux. "Étude diélectrique de films minces de poly-α-acétoxystyrènes para-substitués." European Polymer Journal 23, no. 12 (January 1987): 979–84. http://dx.doi.org/10.1016/0014-3057(87)90044-9.

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32

Elmouhssine, O., M. Freyss, D. Stoeffler, A. Vega, G. Moraitis, C. Demangeat, and H. Dreyssé. "Propriétés magnétiques de films métalliques ultra-minces : détermination de la structure électronique." Le Journal de Physique IV 06, no. C7 (November 1996): C7–225—C7–232. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996729.

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33

Millon, E., O. Albert, J. C. Loulergue, J. Etchepare, D. Hulin, W. Seiler, and J. Perrière. "Croissance épitaxiale de films minces de ZnO obtenus par ablation laser femtoseconde." Le Journal de Physique IV 11, PR7 (October 2001): Pr7–97—Pr7–98. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2001731.

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34

Ott, F. "Diffusion de neutrons sur des surfaces. Application à l'étude de films minces magnétiques." École thématique de la Société Française de la Neutronique 12 (2007): 199–220. http://dx.doi.org/10.1051/sfn:2007023.

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35

Giménez-Romero, D., P. R. Bueno, C. Gabrielli, J. García-Jareño, H. Perrot, and F. Vicente. "Analyse graphique de mesures d'électrogravimétrie en régime dynamique pour des films minces électroactifs." Matériaux & Techniques 95 (2007): 443–47. http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2008041.

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36

Khan, Zishan H., M. Zulfequar, and M. Husain. "Optical properties of a-Se80-xTexGa20thin films." Journal of Optics 28, no. 4 (August 1997): 151–57. http://dx.doi.org/10.1088/0150-536x/28/4/003.

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37

Durand, N., K. F. Badawi, P. Goudeau, and A. Naudon. "Evolution des contraintes résiduelles dans des films minces de tungstène en fonction de l'irradiation." Journal de Physique III 4, no. 1 (January 1994): 25–34. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994110.

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38

Durand, N., L. Bimbault, K. F. Badawi, and Ph Goudeau. "Mesure par diffraction des rayons X des microdéformations dans des films minces texturés d'Au." Journal de Physique III 4, no. 6 (June 1994): 1025–32. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994183.

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39

Broll, N., E. Zeh, and M. Bach. "Évaluation des domaines d'épaisseur de films minces mesurables par fluorescence X en excitation monochromatique." Le Journal de Physique IV 10, PR10 (September 2000): Pr10–333—Pr10–341. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20001036.

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40

Prellier, W., B. Mercey, J. L. Allen, A. Tebano, J. F. Hamet, M. Hervieu, and B. Raveau. "Films minces d'oxycarbonates préparés par ablation laser pulsé : du système monocible au système multicible." European Physical Journal Applied Physics 1, no. 1 (January 1998): 15–18. http://dx.doi.org/10.1051/epjap:1998110.

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41

Mimault, J., K. Bouslikhane, T. Girardeau, and M. Jaouen. "Caractérisation structurale EXAFS et propriétés tribologiques de films minces nanocristallins à base Ni-Ti." Revue de Métallurgie 90, no. 9 (September 1993): 1193. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199390091193.

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42

Fischer, H., S. Andrieu, A. Barbara, A. Traverse, and M. Piécuch. "Spectroscopie d’absorption X pour la caractérisation structurale de films minces et de superréseaux métalliques." Revue de Métallurgie 96, no. 9 (September 1999): 1057–66. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199996091057.

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43

Chambonnet, D. "Le dépôt de films minces par ablation laser : un procédé confiné à des niches industrielles ?" Le Journal de Physique IV 09, PR5 (May 1999): PR5–125—PR5–130. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1999539.

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44

Millon, E. "Ablation laser d'oxydes : étude du transfert de l'oxygène lors de la synthèse de films minces." Le Journal de Physique IV 11, PR7 (October 2001): Pr7–113—Pr7–117. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2001736.

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Villain, P., P. Goudeau, P. O. Renault, and K. F. Badawi. "Détermination du module d'Young dans des films minces de tungstène par diffraction des rayons X." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 6 (July 2002): 147–54. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020222.

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Zimmer, A., N. Stein, C. Boulanger, and L. Johann. "Caractérisation par ellipsométrie spectroscopique de films minces de tellurure de bismuth obtenus par voie électrochimique." Journal de Physique IV (Proceedings) 122 (December 2004): 87–92. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004122013.

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Sefsaf, Benasgoul, Bernard Carrière, and Jean Paul Deville. "Croissance de films ultra-minces d'oxydes en surface du silicium (100) activée par bombardement électronique." Microscopy Microanalysis Microstructures 3, no. 1 (1992): 15–22. http://dx.doi.org/10.1051/mmm:019920030101500.

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Chaussé, Christine, Nicole Limondin-Lozouet, Serge Occhietti, Pierre Voinchet, and Jean-Christophe Bacon. "La Nappe alluviale de Soucy-Les-Grandes-Pièces (Yonne, France) : reconstitution pluridisciplinaire du fonctionnement d’un cours d’eau du Pléistocène moyen." Géographie physique et Quaternaire 54, no. 2 (October 2, 2002): 187–208. http://dx.doi.org/10.7202/004779ar.

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Abstract:
Résumé La Nappe alluviale de Soucy (Yonne, France) a livré six gisements du Paléolithique inférieur. Sa mise en place peut être rapportée, d'après l'aminochronologie et les datations RPE sur quartz, aux stades isotopiques 10 et 9. Le rang interglaciaire des formations fluviatiles supérieures fines est souligné par les malacofaunes qui révèlent un milieu tempéré continental. Une reconstitution des différentes étapes de la construction de la plaine alluviale est proposée à partir de la morphologie des dépôts, l'image C-M, l'analyse des traits pédosédimentaires en lames minces et l'étude des malacofaunes. Le remblaiement s'organise à partir de plusieurs chenaux dont les fonctionnements sont distincts dans le temps et l'espace. Le chenal A, le plus ancien, est bordé en rive occidentale par un banc de convexité. Au cours d'une étape ultérieure, un lit fluvial à chenaux multiples, parcouru par des écoulements énergiques mais intermittents, s'installe sur la rive orientale du chenal A. L'incision du chenal B se produit à l'issue de la migration du cours d'eau vers l'est. Le milieu est légèrement boisé. Le développement d'un sol alluvial grisâtre marque ensuite une phase de stabilisation, qui s'accompagne de la régression des malacofaunes forestières. L'étape suivante est caractérisée par des dépôts de plaine d'inondation qui recouvrent l'ensemble de la plaine. Le développement de mollusques xérophiles et la puissante aggradation sédimentaire indiquent l'ouverture du milieu qui pourrait correspondre à la dégradation des conditions climatiques dans le cadre de la fin d'un interglaciaire.
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Otero, T. F., and E. de Larreta-Azelain. "Contrôle électrochimique de la morphologie. Adhérence, brillance et croissance des films de polythiophène." Journal de Chimie Physique 86 (1989): 131–41. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1989860131.

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Noel, Laurent, Amine Khitous, Quentin Kirscher, Céline Molinaro, Dominique Berling, and Olivier Soppera. "Écriture laser de materiaux fonctionnels inorganiques preparés par voie sol-gel." Photoniques, no. 112 (2022): 43–47. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202211243.

Full text
Abstract:
Les matériaux semi-conducteurs ont des propriétés optoélectroniques intéressantes pour de nombreuses applications microélectroniques. Leur introduction sous forme de films minces sur des substrats fragiles, tels que du verre fin, des feuilles de plastique souple ou des pièces imprimées en 3D, permet de créer de nouveaux matériaux intelligents en introduisant des capteurs ou des photodétecteurs. Dans cet article, nous illustrons l’intérêt de nouvelles approches basées sur des technologies laser et une chimie sol-gel pour intégrer des matériaux fonctionnels inorganiques semi-conducteurs ou diélectriques, dans des procédés rapides, agiles, avec des résolutions spatiales aux échelles micro et nanométriques.
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