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1

Nakamura, N., G. Gebel et P. Aldebert. « L'octadécanol-1 : un composé étalon en diffraction aux petits angles ». Journal of Applied Crystallography 22, no 1 (1 février 1989) : 75. http://dx.doi.org/10.1107/s0021889888009872.

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2

Nallet, F. « Introduction à la diffusion aux petits angles ». École thématique de la Société Française de la Neutronique 11 (2010) : 17–42. http://dx.doi.org/10.1051/sfn/201011003.

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3

Pardo, B., F. Bridou et M. Maaza. « Réflectométrie X et diffusion aux petits angles ». Le Journal de Physique IV 06, no C4 (juillet 1996) : C4–351—C4–366. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996432.

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4

Glättli, H. « La diffusion de neutrons aux petits angles ». Le Journal de Physique IV 11, PR9 (novembre 2001) : Pr9–19—Pr9–32. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2001902.

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5

Lairez, D. « Introduction à la diffusion de neutrons aux petits angles ». Journal de Physique IV (Proceedings) 103 (février 2003) : 253–90. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:200300010.

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6

Lairez, D. « Bonnes pratiques de la diffusion de neutrons aux petits angles ». École thématique de la Société Française de la Neutronique 11 (2010) : 43–69. http://dx.doi.org/10.1051/sfn/201011004.

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7

Auvray, L., et A. Brûlet. « Diffusion de neutrons aux petits angles appliquée aux études d'interfaces et de systèmes confinés ». École thématique de la Société Française de la Neutronique 12 (2007) : 179–205. http://dx.doi.org/10.1051/sfn:20070014.

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8

Ben Rhaiem, H., et C. H. Pons. « Ajustement des courbes de diffusion aux petits angles des rayons X, produites par des argiles fortement hydratees dans le cas d'une focalisation lineaire de hauteur finie ». Clay Minerals 31, no 2 (juin 1996) : 279–82. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1996.031.2.13.

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Résumé :
La diffusion aux petits angles des rayons X (DPAX) a été utilisée pour caractériser l'évolution de la structure et de la texture d'argiles fortement hydratées en fonction de la température (Pons, 1980; Pons et al., 1981), de la concentration en sel (Saez et al., 1983) ou en fonction de la pression (Tessier, 1984; Ben Rhaiem et al., 1986, 1987). La méthode permet d'accéder aux paramètres structuraux du système par comparaison des courbes expérimentales à des courbes théoriques calculées à partir de modèles.
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9

Brusset, H. « La structure colloïdale des charbons (Diffusion des rayons X aux petits angles) ». Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 57, no 7-9 (1 septembre 2010) : 373–80. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19480570711.

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10

Teixeira, J. « Remarques sur la notion de cohérence en diffusion de neutrons aux petits angles ». École thématique de la Société Française de la Neutronique 11 (2010) : 7–15. http://dx.doi.org/10.1051/sfn/201011002.

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11

Lairez, D., et J. Pelta. « Diffusion de neutrons aux petits angles : application à l'étude des macromolécules biologiques en solution ». Journal de Physique IV (Proceedings) 130 (novembre 2005) : 39–62. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2005130003.

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12

Genin, Vincent. « La Belgique face au traité de l’Élysée (juillet 1962-juillet 1963). Vers un axe Paris-Bonn ou une influence de Bruxelles ? » Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande 45, no 1 (2013) : 185–200. http://dx.doi.org/10.3406/reval.2013.6277.

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Résumé :
Le rapprochement franco-allemand, dont l’aboutissement se cristallise par la signature du traité de l’Élysée, le 22 janvier 1963, représente un moment fort sur la scène internationale. C’est pourquoi il apparaît stimulant d’étudier la manière dont un des «petits pays» du Marché commun, la Belgique, l’a considéré, à l’aune de sa politique étrangère. Comment y réagira Bruxelles, dont la diplomatie est menée par Paul-Henri Spaak, partisan de l’intégration, un an après son rejet du Plan Fouchet (avril 1962) ? Nous tentons de répondre à cette question par le biais de trois angles d’approche. 1. L’évolution de la crainte de voir poindre un «axe» Paris-Bonn, imposant son hégémonie aux «petits». Dans ce cas, quelle place pour la Belgique ? 2. Une étude des sources d’information de la diplomatie belge. 3. L’impact du traité de l’Élysée sur certains corps diplomatiques.
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Belloni, L. « La Diffusion de Neutrons aux Petits Angles : mécanique statistique des liquides et traitement des données ». École thématique de la Société Française de la Neutronique 11 (2010) : 71–88. http://dx.doi.org/10.1051/sfn/201011005.

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Eveno, Myriam, Hélène Rousselière, Éric Laval et Jacques Castaing. « Apports de la fluorescence X et de la diffraction X à la connaissance de deux tableaux de Rembrandt, l’Autoportrait au chevalet et Les Pèlerins d’Emmaüs ». Technè 35 (2012) : 54–61. http://dx.doi.org/10.4000/127mg.

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Résumé :
Cet article est consacré à l’analyse des pigments employés par Rembrandt sur l’Autoportrait au chevalet et Les Pèlerins d’Emmaüs. Les méthodes employées ont été majoritairement non invasives : fluorescence et diffraction de rayons X. Elles ont été complétées par l’étude de deux petits prélèvements qui ont permis de préciser la stratigraphie des couches préparatoires. On a ainsi pu noter que les pigments employés sur Les Pèlerins d’Emmaüs sont assez habituels chez Rembrandt, alors qu’ils sont beaucoup plus restreints en nombre sur l’Autoportrait au chevalet, et correspondent aux pigments représentés sur la palette.
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MAURY, E., M. H. MATHON, N. LORENZELLI, C. H. DE NOVION, F. BOUÉ et N. GAYRAUD. « Application de la diffusion de neutrons aux petits angles à l'étude du vieillissement de différents matériaux ». Le Journal de Physique IV 04, no C3 (février 1994) : C3–257—C3–262. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1994335.

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Rubatat, L., A. L. Rollet, O. Diat et G. Gébel. « Caractérisation de la structure des membranes ionomères (NAFION®) par diffusion de rayons X aux petits angles ». Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no 6 (juillet 2002) : 197–206. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020227.

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Destremaut, Fanny, C. Masselon, P. Laval, G. Cristobal, A. Dodge, J. B. Salmon et R. Barrett. « Microfluidique et diffusion de rayons X aux petits angles : des outils pour étudier les processus sol-gel ». La Houille Blanche, no 6 (décembre 2007) : 26–33. http://dx.doi.org/10.1051/lhb:2007078.

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Combet, J. « Structure des solutions de polyélectrolytes : apport de la diffusion des rayons X et des neutrons aux petits angles ». École thématique de la Société Française de la Neutronique 11 (2010) : 153–76. http://dx.doi.org/10.1051/sfn/201011010.

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Berret, J. F., et J. Oberdisse. « Superstructures par agrégation contrôlée de nanocolloïdes : caractérisation structurale par diffusion de neutrons aux petits angles et simulation numérique ». École thématique de la Société Française de la Neutronique 11 (2010) : 199–217. http://dx.doi.org/10.1051/sfn/201011012.

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Cornet, N., G. Gebel et A. de Geyer. « Existence d'un paradoxe de Schroeder avec la membrane Nafion ? Étude par diffusion de rayons X aux petits angles ». Le Journal de Physique IV 08, PR5 (octobre 1998) : Pr5–63—Pr5–68. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998509.

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Da Costa, A. R., M. Pernot, C. Servant et R. Penelle. « Etude de la cavitation produite par etirage de barres de zirconium - application de la diffusion des neutrons aux petits angles - ». Scripta Metallurgica 20, no 3 (mars 1986) : 361–64. http://dx.doi.org/10.1016/0036-9748(86)90158-4.

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Grillo, I. « Mesures en temps réel par diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) avec un appareil à “flux stoppé” (stopped-flow) ». Journal de Physique IV (Proceedings) 130 (novembre 2005) : 75–80. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2005130005.

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Guinier, A. « Détermination de la taille et de l'arrangement mutuel des grosses molécules par la diffusion des rayons X aux petits angles ». Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 57, no 7-9 (1 septembre 2010) : 286–97. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19480570704.

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Grunewald, François. « Pour ou contre l'aide alimentaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge 78, no 822 (décembre 1996) : 633–54. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100046761.

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Résumé :
Pour ou contre l'aide alimentaire? Devant les images de famine et de sous-nutrition qui abondent sur les petits écrans, cette question peut paraître au mieux incongrue, au pire insupportable. Pourtant, il faut la prendre comme telle: provocatrice et stimulante; destinée, non pas à nous démobiliser mais plutôt à «aiguillonner le cerveau». Car, derrière cette interrogation simplificatrice se cachent de vrais enjeux politiques, de réels débats d'éthique humanitaire et de passionnantes questions de méthode. II s'agira plutôt ici de trouver des angles «opérationnels» et finalement de répondre aux questions pourquoi l'aide alimentaire? quand l'aide alimentaire? comment l'aide alimentaire? et enfin comment s'en passer? Alors que les équilibres globaux entre l'offre (les ressources alimen-taires) et la demande (les besoins) sont en train de se rompre, l'accès d'une frange grandissante de population à ces ressources devient de plus en plus difficile. Parallèlement, les grands stocks des années 80 ont fondu. L'aide alimentaire est done devenue une ressource rare qu'il faut utiliser à bon escient, et de la façon la plus appropriée.
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Rhaiem, H. Ben, D. Tessier et Ch H. Pons. « Comportement hydrique et évolution structurale et texturale des montmorillonites au tours d'un cycle de dessiccation-humectation : partie I. Cas des montmorillonites calciques ». Clay Minerals 21, no 1 (mars 1986) : 9–29. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1986.021.1.02.

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RésuméL'évolution structurale et texturale ainsi que le comportement hydrique de deux montmorillonites-Ca (Wyoming et grecque) ont été éudiés par microscopic électronique à transmission (MET) et plus précisément par analyse de la diffusion aux petits angles des rayons X (DPAX). L'étude au MET a permis de montrer qu'à faible contrainte, le matériau est formé par un réseau de particules déformables délimitant des pores de grandes dimensions (~2μm). L'étude en DPAX des mêmes systèmes soumis à une contrainte de type succion a montré que: 1. Lors de la première dessiceation il y a d'abord déformation du réseau sans regroupement des particules (p ⩽ 1 bar), puis regroupement des particules face-face pour former des particules de plus grande épalsseur (p > 1 bar). On montre aussi que l'eau est essentiellement extraite de la porosité interparticulaire. 2. Lors de la réhydratation, on met en évidence qu'après dessiccation le système perd une grande partie de son aptitude à, reprendre de l'eau et que cette perte est d'autant plus importante que le niveau de dessiccation préalable a été élevé. Ceci est dû au falt qu'une partie de la porosité est réduite fi des espaces ayant la propriété de l'espace interfoliaire.
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Ben Hadj-Amara, A., G. Besson et C. Tchoubar. « Caracteristiques structurales d'une smectite dioctaedrique en fonction de l'ordre-desordre dans la distribution des charges electriques : I. Etudes des reflexions 00l ». Clay Minerals 22, no 3 (septembre 1987) : 305–18. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1987.022.3.05.

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ResumeHofmann & Klemen ont observé qu'en chauffant modérément (200-220°C) une smectite dioctaèdrique à substitutions octaàdriques saturée par du lithium, celle-ci perdait sa capacité d'échange cationique et son pouvoir de solvatation. Les auteurs ont attribué cet effet à la migration des cations Li vers la couche octaèdrique. Nous avons, en utilisant essentiellement la diffraction X aux grands angles et la microscopie électronique, caractérisé de manière quantitative la structure d'une smectite à déficit de charge mixte (c'est-à.-dire ayant 30% de substitutions dans les couches téraèdriques et 70% dans les couches octaèdriques) saturée par du nickel, avant et après chauffage. Nous avons ainsi pu montrer en éudiant les réflexions 00l qu'après un chauffage à 400°C, les cations interfoliaires migrent vers la cavité octaèdrique vacante pour compenser la totalité des charges négatives dues aux substitutions Al → Mg et qu'il existe une distribution inhomogène de la charge entre les couches octaèdriques et tétraèdriques au sein d'un même cristal. Certains feuillets ont des substitutions uniquement dans la couche octaèdrique, d'autres uniquement dans la couche tétraèdrique, et toutes les possibilités peuvent exister entre ces deux pôles extrèmes.
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Lauriol, Jean-Marc, Pierre Froment, Fernand Pla et André Robert. « Distribution des Masses Moleculaires de la Cellulose par Couplage Chromatographie D'Exclusion par Tailles – Diffusion de la Lumiere aux Petits Angles. Partie III : Oxydation par L'Oxygene en Milieu Alcalin ». Holzforschung 41, no 4 (janvier 1987) : 215–24. http://dx.doi.org/10.1515/hfsg.1987.41.4.215.

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COTTON, Jean-Pierre. « Caractérisation des polymères - Diffusion de neutrons aux petits angles ». Plastiques et composites, avril 1998. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-am3278.

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COTTON, Jean-Pierre. « Caractérisation des polymères. Diffusion de neutrons aux petits angles ». Techniques d'analyse, décembre 1997. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-p3772.

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Dorval, Vincent, Nicolas Leymarie, Alexandre Imperiale, Edouard Demaldent, Zakaria Aghenzour et Pierre-Emile Lhuillier. « Simulations numériques à l'échelle de microstructures hétérogènes pour déterminer des propriétés effectives de propagation ultrasonore ». e-journal of nondestructive testing 28, no 9 (septembre 2023). http://dx.doi.org/10.58286/28514.

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Les méthodes basées sur les rayons permettent de simuler rapidement la propagation d’ondes ultrasonores sur de grandes distances. Elles peuvent être couplées à des modèles de diffraction pour produire des simulations complètes des contrôles ultrasonores mais ne tiennent pas compte des interactions complexes qui se produisent dans des milieux fortement hétérogènes. Or, ces dernières peuvent avoir un impact significatif sur les performances d'inspection. Par comparaison, les simulations par Eléments Finis (EF) à l'échelle de la microstructure tiennent compte de ces interactions mais requièrent des temps de calcul si importants qu’elles sont retreintes à des Volumes Elémentaires Représentatifs (VER) en trois dimensions. Le travail présenté dans cette communication vise à combiner les avantages de ces deux approches. D'une part, des simulations EF réalisées sur des VER de la microstructure sont utilisées pour déterminer les paramètres macroscopiques effectifs tels que les vitesses, les atténuations et les coefficients de diffusion. D'autre part, un modèle basé sur les rayons exploite ces données pour simuler l’inspection ultrasonore visée où les ondes se propagent sur des distances importantes par rapport aux longueurs d'onde et à la taille caractéristique de la microstructure. Un module de simulation dédié a été implémenté dans une version de développement du logiciel CIVA. Il génère des réalisations aléatoires de microstructures pour un ensemble donné de paramètres, pilote des calculs par éléments finis, et post-traite leurs résultats pour obtenir des estimations des propriétés du milieu effectif macroscopique. Les volumes considérés par le modèle éléments finis sont suffisamment petits pour permettre des calculs rapides en trois dimensions, de l’ordre de quelques minutes. Des résultats ont été obtenus pour différents types de microstructures, décrivant des métaux et des bétons. En particulier, cette communication se concentre sur des applications à l’acier qui ont fait l'objet d'études collaboratives entre le CEA et EDF. Cette approche s’avère prometteuse pour combiner la modélisation à l'échelle de la microstructure et les simulations à plus grande échelle.
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