Academic literature on the topic 'Propriétés catalytiques et optiques'

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Journal articles on the topic "Propriétés catalytiques et optiques"

1

Genet, Cyriaque. "Chiralité et optique plasmonique." Reflets de la physique, no. 76 (September 2023): 4–10. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202376004.

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Abstract:
L’optique plasmonique met à profit le confinement d’ondes évanescentes au voisinage de la surface d’un métal, pour contrôler et exploiter aux échelles nanométriques et micrométriques les propriétés optiques, comme celles liées à l’émission de matériaux couplés à des structures métalliques choisies. Nous décrivons ici comment intervient la chiralité en optique plasmonique, dans la structure intrinsèque des ondes plasmoniques et dans le couplage avec l’émission des matériaux, et comment elle entre en jeu pour contrôler la propagation de la lumière dans des nanosystèmes optiques.
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2

Lefrant, S., C. Godon, T. Verdon, E. Mulazzi, and G. Leising. "Propriétés optiques de polymères et de copolymères orientés." Journal de Chimie Physique 89 (1992): 947–56. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1992890947.

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3

Cardinal, Thierry, Matthieu Lancry, Lionel Canioni, Bertrand Poumellec, and Wilfried Blanc. "Fonctionnaliser le verre pour de nouvelles propriétés optiques." Reflets de la physique, no. 74 (December 2022): 70–75. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202274070.

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Abstract:
Si le verre possède de nombreux atouts, ses propriétés optiques sont parmi les plus remarquables. Sa transparence et son indice de réfraction ont longtemps été reliés exclusivement à sa composition globale. Cependant, la structuration des propriétés optiques en surface ou au coeur du verre, à l’échelle micro ou nanométrique, connait un engouement particulier ces dernières années. Nous nous intéressons dans cet article à la structuration multidimensionnelle des verres par des impulsions lasers ultracourtes ou par l’insertion de nanoparticules au sein de fibres optiques. Cette approche mène à de nouvelles applications en photonique, mais aussi en optofluidique, optomécanique, micromoulage d’optiques ou encore pour le stockage optique pérenne d’informations.
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4

Fortin, ER, and AP Roth. "Quelques propriétés optiques et électro-optiques des super-réseaux et puits quantiques semiconducteurs InGaAs/GaAs." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 2197–209. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991882197.

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5

Besbes, Mondher, Jean-Paul Hugonin, and Christophe Sauvan. "Calcul électromagnétique de micro et nanostructures photoniques périodiques." Photoniques, no. 100 (January 2020): 34–39. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202010034.

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Abstract:
Depuis plus de vingt ans, la photonique bénéficie à la fois des techniques de micro et nanofabrication développées par l’industrie de la microélectronique, et des progrès des processus de synthèse chimique et biochimique. C’est ainsi que les composants optiques et optoélectroniques incluent des micro et nanostructures à la géométrie de plus en plus complexe et de mieux en mieux contrôlée. Cet essor de la nanophotonique s’est accompagné d’un accroissement des besoins en calcul électromagnétique des propriétés optiques de micro et nanostructures.
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6

Lévy-Clément, C., and S. Bastide. "Propriétés optiques du silicium mésoporeux et ses applications potentielles." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 2 (2002): 165–74. http://dx.doi.org/10.1051/jp420020023.

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7

Courjal, Nadège, Florent Behague, Vincent Pêcheur, Mathieu Chauvet, Maria-Pilar Bernal, and Jérôme Hauden. "Microsystèmes intégrés en niobate de lithium." Photoniques, no. 98 (September 2019): 34–38. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199834.

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Abstract:
Le niobate de lithium (LiNbO3) suscite un vif intérêt en photonique depuis des décennies en raison de ses fortes propriétés électro-optiques et non-linéaires. L’opportunité récente de l’usiner en couches minces a élargi le spectre des applications déjà nombreuses du matériau. Les enjeux actuels concernent la miniaturisation des composants tout en préservant de faibles pertes optiques.
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8

Roussel, Frédérick, Ulrich Maschke, Xavier Coqueret, and Jean-Marc Buisine. "Propriétés optiques et thermophysiques de composites polyméres-cristaux liquides (PDLC)." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 326, no. 7 (1998): 449–55. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(98)80015-x.

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9

Pruvost, Laurence, and Thierry Ruchon. "Vortex optiques en interaction avec des atomes." Reflets de la physique, no. 75 (April 2023): 10–16. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202375010.

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Abstract:
Un vortex optique est un faisceau laser dont le front d’onde est hélicoïdal. Il est donc chiral, d’hélicité gauche ou droite selon le sens de l’hélice. En plus du moment angulaire de spin qui correspond à la polarisation, les photons possèdent aussi un moment angulaire orbital (OAM) qui est quantifié et caractérise l'hélicité du vortex. L’interaction non linéaire de vortex optiques avec des atomes conduit à l’échange d’OAM avec l‘ensemble atomique et la génération de nouveaux vortex. Les propriétés quantiques de ces vortex sont une ressource exploitable dans le cadre des technologies quantiques comme le stockage et le codage de l’information.
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10

Mousseau, Fanny, Chao Yu, Antigoni Alexandrou, and Cédric Bouzigues. "L’imagerie optique de nanoparticules luminescentes : de la détection de biomolécules au diagnostic in vitro." Photoniques, no. 106 (January 2021): 30–33. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202110630.

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Abstract:
Pour détecter des biomolécules et pathogènes (protéines, virus, bactéries, …) avec des sensibilités satisfaisantes, il est actuellement nécessaire d’utiliser des appareils de laboratoires coûteux. En combinant les remarquables propriétés optiques des ions lanthanides à un lecteur simple couplé à un smartphone, nous démontrons comment développer un système de détection portable, rapide et ultrasensible.
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