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Toutes les publications de la rubrique Science

Sur le toit du bâtiment de physique Eugene-Paul-Wigner de la TU Berlin, on peut non seulement regarder dans l'espace avec un télescope. Juste à côté, des chercheurs ont trouvé dans les dépôts au sol deux micrométéorites. L'une d'elles provient probablement du bord du système solaire. La comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, photographiée le 20 novembre 2014 par la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne ESA. Rosetta n'était alors qu'à 31 kilomètres de la comète. Surtout lorsqu'elle se trouve près du Soleil, la comète projette à plusieurs reprises des fontaines de gaz et de poussière. Les particules de poussière pourraient alors atterrir sur Terre sous forme de micrométéorites. Micrométéorite avec une perle métallique sur le bord. Elle s'est formée après que, lors de la phase de fusion dans l'atmosphère terrestre, les éléments nickel et fer se soient séparés du reste. En refroidissant, ces métaux se sont ensuite solidifiés en une petite boule. On peut en déduire comment la micrométéorite a pénétré dans l'atmosphère, c'est-à-dire avec la petite boule en avant. Micro-météorite avec un motif de tortue, formé par des processus de cristallisation spéciaux dans l'atmosphère terrestre. Elle provient très probablement du système solaire externe et pourrait provenir de comètes passant près de Jupiter, ou de matériaux rocheux détachés dans la ceinture de Kuiper — à une distance aussi grande que environ 40 fois la distance entre la Terre et le Soleil.
  • Science

Origine des micrométéorites déterminée pour la première fois à l'aide de simulations informatiques complexes et d'expériences.

Particules de poussière du bord du système solaire sur le toit de TU

Les citoyen.ne.s scientifiques peuvent collecter des micrométéorites sur leurs toits et, avec un peu d'entraînement, les identifier au microscope optique. Les plus expérimenté.e.s d'entre eux ont maintenant, en collaboration avec une équipe de chercheur.se.s de la TU Berlin et du Muséum d'histoire n…

Représentation d'une embolie pulmonaire, une complication potentiellement mortelle causée par une thrombose veineuse. © Fraunhofer IPMS / Illustration d'une embolie pulmonaire, une complication potentiellement mortelle causée par une thrombose veineuse. © Fraunhofer IPMS Plan rapproché d'une puce CMUT sur une galette. © Fraunhofer IPMS / Close-up d'une puce CMUT sur une galette. © Fraunhofer IPMS Array CMUT sur support de réacheminement pour la connexion à l'électronique discrète. © Fraunhofer IPMS / Array CMUT sur support de réacheminement pour la connexion à l'électronique discrète. © Fraunhofer IPMS
  • Science

Projet « ThrombUS+ » financé à hauteur de 9,5 millions d'euros

Projet de l'UE développe un dispositif de diagnostic portable pour la détection précoce des thromboses veineuses

Les thromboses veineuses constituent un risque important pour la santé. Chez environ la moitié des patients, le caillot de sang se détache de la paroi veineuse et se rend dans les poumons, où il peut provoquer une embolie pulmonaire. Environ 25 % des personnes souffrant d'une embolie pulmonaire en m…

Photo d'un substrat de test avec structure de chauffage du Fraunhofer IPMS. © Fraunhofer IPMS / Photo d'un substrat de test avec structure de chauffage du Fraunhofer IPMS. © Fraunhofer IPMS Exemple d'image thermique d'un substrat de test chauffé maintenu par une ventouse à vide du Fraunhofer IPMS. © Fraunhofer IPMS / Exemple d'image thermique d'un substrat de test chauffé maintenu par une ventouse à vide du Fraunhofer IPMS. © Fraunhofer IPMS Photo de substrats de test, à gauche un avec structure de chauffage, comparé en taille à une pièce de 1 centime d'euro. © Fraunhofer IPMS / Photo de substrat de test, à gauche avec structure de chauffage, comparé en taille à une pièce de 1 centime d'euro. © Fraunhofer IPMS
  • Science

Caractérisation des matériaux d'oxydes métalliques et de matériaux organiques

Les développeurs de capteurs de gaz à couche mince bénéficient d'une plateforme à substrat chauffé

Le Fraunhofer-Institut für photonische Mikrosysteme IPMS développe et fabrique des puces de test chauffables sur mesure pour la caractérisation de nouveaux matériaux de la détection de gaz. Des couches sensorielles déposées dessus ainsi que leurs paramètres spécifiques à l'application, tels que la s…

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