{"id":78226,"date":"2025-02-20T10:27:50","date_gmt":"2025-02-20T09:27:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.linseis.com\/non-classifiee\/mesure-de-la-conductivite-thermique-des-nanomateriaux\/"},"modified":"2025-08-06T13:06:40","modified_gmt":"2025-08-06T11:06:40","slug":"mesure-de-la-conductivite-thermique-des-nanomateriaux","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/connaissance\/mesure-de-la-conductivite-thermique-des-nanomateriaux\/","title":{"rendered":"Mesure de la conductivit\u00e9 thermique des nanomat\u00e9riaux"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"78226\" class=\"elementor elementor-78226 elementor-78198\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d57f291 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"d57f291\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1919de7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1919de7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1. introduction : importance de la conductivit\u00e9 thermique dans les nanomat\u00e9riaux<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b225df0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b225df0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Les nanomat\u00e9riaux font partie int\u00e9grante des technologies cl\u00e9s modernes. Ils sont utilis\u00e9s dans des domaines tels que la nano\u00e9lectronique, la technologie des batteries, les technologies m\u00e9dicales et l&rsquo;\u00e9nergie. Leurs propri\u00e9t\u00e9s physiques exceptionnelles permettent des applications qui ne seraient pas r\u00e9alisables avec des mat\u00e9riaux conventionnels.<\/p><p>Une propri\u00e9t\u00e9 particuli\u00e8rement int\u00e9ressante des nanomat\u00e9riaux est leur <strong><a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/proprietes\/conductivite-thermique\/\">conductivit\u00e9 thermique<\/a>, qui <\/strong>se comporte souvent diff\u00e9remment de celle des mat\u00e9riaux en vrac en raison de leur dimension spatiale r\u00e9duite. Cela ouvre la voie \u00e0 de nouvelles applications telles que l&rsquo;am\u00e9lioration de l&rsquo;efficacit\u00e9 des syst\u00e8mes de gestion thermique, des mat\u00e9riaux thermo\u00e9lectriques et de l&rsquo;isolation thermique des composants haute performance.<\/p><p>En raison du faible volume des \u00e9chantillons, de la structure souvent h\u00e9t\u00e9rog\u00e8ne des mat\u00e9riaux et des effets d&rsquo;interface particuliers, les m\u00e9thodes traditionnelles de mesure des propri\u00e9t\u00e9s thermiques ne sont souvent pas toujours applicables et repr\u00e9sentent un d\u00e9fi particulier. L&rsquo;apparition constante de nouveaux mat\u00e9riaux n\u00e9cessite donc une avanc\u00e9e simultan\u00e9e dans les techniques de mesure afin d&rsquo;obtenir des donn\u00e9es fiables, reproductibles et pertinentes pour les applications.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-30d0a9b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"30d0a9b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">2. les bases de la m\u00e9trologie des nanomat\u00e9riaux<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c6198ad elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c6198ad\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">2.1 M\u00e9thodes classiques et leurs limites <\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ffd63eb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ffd63eb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Dans le domaine de la science des mat\u00e9riaux, il existe plusieurs m\u00e9thodes \u00e9tablies pour mesurer la conductivit\u00e9 thermique. La <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/produits\/conductivite-thermique\/lfa-laser-flash-analyzer\/\"><strong>m\u00e9thode laser-flash (LFA)<\/strong><\/a> par exemple, est tr\u00e8s r\u00e9pandue et donne des r\u00e9sultats rapides. Elle consiste \u00e0 chauffer la face inf\u00e9rieure d&rsquo;un \u00e9chantillon \u00e0 l&rsquo;aide d&rsquo;une br\u00e8ve impulsion laser et \u00e0 enregistrer dans le temps la distribution de temp\u00e9rature r\u00e9sultante sur la face sup\u00e9rieure. Cette m\u00e9thode fournit des informations sur la diffusivit\u00e9 thermique.     <\/p>\n<p>Cette m\u00e9thode est bien adapt\u00e9e aux \u00e9chantillons compacts, mais elle atteint ses limites pour les mat\u00e9riaux nanostructur\u00e9s, car le temps de d\u00e9tection de la mont\u00e9e en temp\u00e9rature diff\u00e9r\u00e9e repr\u00e9sente un d\u00e9fi m\u00e9trologique en raison de la faible \u00e9paisseur de l&rsquo;\u00e9chantillon, m\u00eame pour les mat\u00e9riaux isolants.<\/p>\n<p>Une autre m\u00e9thode est la <strong>m\u00e9thode de l&rsquo;appareil \u00e0 plaque<\/strong>, qui utilise une source de chaleur stationnaire pour d\u00e9terminer le flux de chaleur \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur d&rsquo;un \u00e9chantillon. Cependant, elle n\u00e9cessite une grande \u00e9paisseur d&rsquo;\u00e9chantillon pour exclure les effets d&rsquo;interface. Cette m\u00e9thode n&rsquo;est pas non plus adapt\u00e9e aux nanomat\u00e9riaux. Les <strong>m\u00e9thodes du fil chaud et du disque chaud<\/strong>, dans lesquelles une source de chaleur est en contact direct avec l&rsquo;\u00e9chantillon, sont tout aussi probl\u00e9matiques, ce qui peut entra\u00eener des erreurs de mesure dues \u00e0 la r\u00e9sistance de contact.   <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cb09833 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"cb09833\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">2.2 D\u00e9fis li\u00e9s \u00e0 la mesure des nanomat\u00e9riaux <\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-26582d2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"26582d2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La caract\u00e9risation de la conductivit\u00e9 thermique des nanomat\u00e9riaux n\u00e9cessite des m\u00e9thodes capables de g\u00e9rer des quantit\u00e9s d&rsquo;\u00e9chantillons extr\u00eamement faibles. Les d\u00e9fis particuliers sont <\/p>\n<ul>\n<li><strong>Petits volumes d&rsquo;\u00e9chantillons<\/strong> n\u00e9cessitant des m\u00e9thodes de mesure pr\u00e9cises et non destructives<\/li>\n<li><strong>Structures de mat\u00e9riaux h\u00e9t\u00e9rog\u00e8nes<\/strong> pouvant conduire \u00e0 des propri\u00e9t\u00e9s de conduction thermique anisotropes<\/li>\n<li><strong>R\u00e9sistances de contact<\/strong> qui peuvent fausser les mesures lorsque les capteurs sont directement appliqu\u00e9s sur l&rsquo;\u00e9chantillon.<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1125964 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1125964\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3. domaines d'application de la mesure de la conductivit\u00e9 thermique des nanomat\u00e9riaux<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c5c735a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c5c735a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.1 Micro\u00e9lectronique et mat\u00e9riaux de haute performance <\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6a0e05a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6a0e05a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Les nanomat\u00e9riaux ont r\u00e9volutionn\u00e9 l&rsquo;industrie \u00e9lectronique, en particulier dans le domaine de la micro\u00e9lectronique, qui offre d\u00e9sormais de nouvelles possibilit\u00e9s de mise \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle et continue de respecter la loi de Moore. Cependant, la miniaturisation des composants \u00e9lectroniques n&rsquo;a pas que des avantages, car elle n\u00e9cessite des solutions de gestion thermique plus efficaces, les densit\u00e9s de puissance \u00e9lev\u00e9es entra\u00eenant souvent des probl\u00e8mes de surchauffe. <\/p>\n<p>Les nanotubes de carbone (CNT) et les nanocouches de graph\u00e8ne, qui sont de plus en plus utilis\u00e9s pour la gestion thermique dans les microprocesseurs, les dispositifs \u00e0 semi-conducteurs et les mat\u00e9riaux d&rsquo;interface thermique, constituent une solution prometteuse.  <\/p>\n<p>Ces mat\u00e9riaux permettent une dissipation plus rapide de la chaleur et \u00e9vitent les dommages thermiques sur les composants sensibles. Des \u00e9tudes montrent que l&rsquo;utilisation cibl\u00e9e de nanomat\u00e9riaux permet d&rsquo;am\u00e9liorer consid\u00e9rablement la dur\u00e9e de vie et les performances de l&rsquo;\u00e9lectronique haute performance. <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-28ef146 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"28ef146\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.2 Mat\u00e9riaux thermo\u00e9lectriques <\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e2b8233 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e2b8233\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>G\u00e9n\u00e9rateurs thermo\u00e9lectriques (<a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/produits\/analyse-des-proprietes-electriques\/teg-tester\/\"><strong>TEG<\/strong><\/a>) convertissent directement la chaleur en \u00e9nergie \u00e9lectrique et prennent de plus en plus d&rsquo;importance, notamment dans la r\u00e9cup\u00e9ration de la chaleur r\u00e9siduelle des processus industriels ou dans le secteur automobile.<\/p><p>Les mat\u00e9riaux nanostructur\u00e9s tels que le tellurure de bismuth (Bi\u2082Te\u2083) pr\u00e9sentent des propri\u00e9t\u00e9s thermo\u00e9lectriques am\u00e9lior\u00e9es, car leur surface nanostructur\u00e9e perturbe le transport des phonons et diminue la conductivit\u00e9 thermique tout en conservant la conductivit\u00e9 \u00e9lectrique. Cela augmente consid\u00e9rablement l&rsquo;efficacit\u00e9 des mat\u00e9riaux thermo\u00e9lectriques, ce qui les rend plus attrayants pour les applications \u00e9nerg\u00e9tiques durables.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-08e8a60 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"08e8a60\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.3 Les nanofluides dans le transfert de chaleur <\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fcdc31c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fcdc31c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Les nanofluides, c&rsquo;est-\u00e0-dire les liquides contenant des nanoparticules, sont utilis\u00e9s pour am\u00e9liorer le transfert de chaleur dans les syst\u00e8mes de refroidissement. En augmentant la conductivit\u00e9 thermique et la capacit\u00e9 thermique des liquides de refroidissement, les nanofluides permettent une dissipation plus efficace de la chaleur dans les \u00e9changeurs de chaleur, les capteurs solaires et les syst\u00e8mes de refroidissement des moteurs. <\/p>\n<p>Les nanoparticules d&rsquo;oxyde m\u00e9tallique telles que l&rsquo;oxyde d&rsquo;aluminium (Al\u2082O\u2083) ou l&rsquo;oxyde de cuivre (CuO) se sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9es particuli\u00e8rement efficaces, car elles peuvent augmenter de mani\u00e8re significative la conductivit\u00e9 thermique des r\u00e9frig\u00e9rants traditionnels.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4e89fc9 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4e89fc9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.4 Construction et efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique <\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0a4ef7b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0a4ef7b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Les nanomat\u00e9riaux jouent \u00e9galement un r\u00f4le important dans l&rsquo;industrie du b\u00e2timent. Ils sont utilis\u00e9s pour d\u00e9velopper des mat\u00e9riaux de construction \u00e0 haut rendement \u00e9nerg\u00e9tique qui r\u00e9gulent le transfert de chaleur et contribuent ainsi \u00e0 r\u00e9duire la consommation d&rsquo;\u00e9nergie dans les b\u00e2timents. <\/p>\n<p>Les nanoparticules dans les mat\u00e9riaux isolants am\u00e9liorent les propri\u00e9t\u00e9s isolantes du b\u00e9ton et du verre, tandis que les nano-rev\u00eatements r\u00e9fl\u00e9chissants sur les fen\u00eatres peuvent r\u00e9duire les co\u00fbts de refroidissement dans les climats chauds.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2c924c7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2c924c7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.5. applications m\u00e9dicales <\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6474100 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6474100\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Dans le domaine biom\u00e9dical, les nanomat\u00e9riaux sont utilis\u00e9s pour l&rsquo;application cibl\u00e9e de chaleur, par exemple dans la <strong>th\u00e9rapie par hyperthermie<\/strong> pour le traitement du cancer. Dans ce cas, des nanoparticules magn\u00e9tiques sont introduites dans le tissu tumoral et chauff\u00e9es par un champ magn\u00e9tique afin de d\u00e9truire s\u00e9lectivement les cellules canc\u00e9reuses. <\/p>\n<p>Il est essentiel de mesurer avec pr\u00e9cision la conductivit\u00e9 thermique de ces mat\u00e9riaux pour s&rsquo;assurer que la propagation de la chaleur est cibl\u00e9e sur le tissu tumoral sans endommager les tissus sains environnants.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7839006 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7839006\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">4. \u00e9tudes de cas - exemples pratiques d'application<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a97c63b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a97c63b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Les mesures effectu\u00e9es sur les <strong>nanotubes de carbone (CNT)<\/strong> ont montr\u00e9 que leur conductivit\u00e9 thermique varie consid\u00e9rablement en fonction de la dispersion et de l&rsquo;orientation des particules. <\/p>\n<p>Les chercheurs ont d\u00e9couvert qu&rsquo;une meilleure dispersion des particules pouvait augmenter la conductivit\u00e9 thermique jusqu&rsquo;\u00e0 50 %.<\/p>\n<p>Un autre exemple est celui <strong>des nanocomposites \u00e0 base de graph\u00e8ne<\/strong> dans la micro\u00e9lectronique, qui ont \u00e9t\u00e9 optimis\u00e9s par une caract\u00e9risation thermique pr\u00e9cise.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ce44b01 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ce44b01\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">5) Perspectives d'avenir - Nouveaux d\u00e9veloppements dans la m\u00e9trologie<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1d5092b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1d5092b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Les d\u00e9veloppements futurs se concentrent sur :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>M\u00e9thodes de mesure sans contact<\/strong> comme la thermom\u00e9trie Raman<\/li>\n<li><strong>Analyses bas\u00e9es sur l&rsquo;IA<\/strong> pour \u00e9valuer efficacement de grands ensembles de donn\u00e9es<\/li>\n<li><strong>Des capteurs miniaturis\u00e9s<\/strong> qui d\u00e9tectent avec pr\u00e9cision les propri\u00e9t\u00e9s thermiques \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle nanom\u00e9trique<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-391e45d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"391e45d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">6) Conclusion - L'importance de mesures pr\u00e9cises de la conductivit\u00e9 thermique<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ec07f42 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ec07f42\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La conductivit\u00e9 thermique est un facteur critique dans la science des mat\u00e9riaux. \u00c0 l&rsquo;avenir, la combinaison de l&rsquo;IA, de la technologie des capteurs sans contact et de l&rsquo;analyse tr\u00e8s pr\u00e9cise des donn\u00e9es ouvrira de nouvelles possibilit\u00e9s de caract\u00e9risation et d&rsquo;optimisation des nanomat\u00e9riaux. <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-45809a2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"45809a2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>R\u00e9f\u00e9rences<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Universit\u00e9 de B\u00e2le : <strong>meilleure conductivit\u00e9 thermique gr\u00e2ce \u00e0 la modification de la disposition des atomes<\/strong><br \/><a href=\"https:\/\/www.unibas.ch\/de\/Aktuell\/News\/Uni-Research\/Bessere-Waermeleitfaehigkeit-dank-geaenderter-Atomanordnung.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.unibas.ch\/de\/Aktuell\/News\/Uni-Research\/Bessere-Waermeleitfaehigkeit-dank-geaenderter-Atomanordnung.html<\/a><\/li>\n<li>Minist\u00e8re bavarois de l&rsquo;environnement et de la protection des consommateurs : <strong>mat\u00e9riaux thermo\u00e9lectriques<\/strong><br \/><a href=\"https:\/\/www.nanowissen.bayern.de\/forschung\/umweltnanotech\/doc\/p07_bericht_160921.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.nanowissen.bayern.de\/forschung\/umweltnanotech\/doc\/p07_bericht_160921.pdf<\/a><\/li>\n<li>Portail de l&rsquo;intelligence artificielle : <strong>Des nanofluides pour am\u00e9liorer le transfert de chaleur<\/strong><br \/><a href=\"https:\/\/www.ki-portal.de\/wp-content\/uploads\/featured_image\/030_nikolaus_wissen.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.ki-portal.de\/wp-content\/uploads\/featured_image\/030_nikolaus_wissen.pdf<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les nanomat\u00e9riaux font partie int\u00e9grante des technologies cl\u00e9s modernes. Ils sont utilis\u00e9s dans des domaines tels que la nano\u00e9lectronique, la technologie des batteries, la technologie m\u00e9dicale et le secteur de l&rsquo;\u00e9nergie. <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":78203,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[187],"tags":[],"class_list":["post-78226","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-connaissance"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78226"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78226\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/78203"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}