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Eco-activités

Vous travaillez dans le secteur des éco-activités ou êtes concernés par des problématiques environnementales ? 
Découvrez quelques exemples et actualités à venir sur ces thématiques, pour mieux connaître les possibilités de SOLEIL en termes de techniques de caractérisation et expertise sur ces sujets.

Energie

Cellules photovoltaïques (optimisation)

Filière hydrogène

Biocarburants (conversion du méthanol et de l'éthanol, huiles végétales, produire des hydrocarbures : la réaction de Fischer-Tropsch,…)

Nouvelles batteries (batterie au lithium,…)

Stockage énergie

Eco-toxicité

Nanoparticules

Radiotoxicité (uranium dans le squelette, Station dédiée à l'étude d'échantillons radioactifs)

Environnement – Radionucléides et eau de mer (MARS)
Que deviennent les radionucléides naturels ou issus de l’activité nucléaire dans l’environnement, et notamment dans l’eau de mer?  

Pollution

Sol (Accumulation de métaux dans les plantes)

Air (Modélisation de l'effet de serre (SF6), Solvants industrielsDMSO et tributyl phosphate, piégeage du soufre (catalyseur), …)

Eau (Piégeage de l'arsenic)

Déchets (actinides, stockage des déchets HAVL en milieu corrosif, Déchets radioactifs en milieu argileux)

Climat

Indicateurs climatiques (Bio-indicateurs, coraux et coquilles,datation de forêts tropicales)

Processus atmosphériques (acide nitrique dans les flocons, ...)

Les + de SOLEIL

Expertise et disponibilité des équipes de SOLEIL pour accompagner vos projets
 

Brillance de la source de lumière (rapport signal/bruit accru)
 

Gamme spectrale large et continue (Thz aux Rayons X durs)
 

Accordabilité en énergie (quasi-totalité des éléments chimiques étudiables sélectivement)
 

Techniques spécifiques du rayonnement synchrotron (par exemple : spectroscopie d’absorption de rayons X pour la spéciation et la structure chimique locale des ETM (élements traces métalliques) 
 

Couplages entre techniques synchrotron (études des matrices complexes, phénomènes aux interfaces…)
 

Hautes résolutions : spatiale (quelques dizaine de nm pour les imageries), temporelle et en énergie
 

Acquisitions rapides (réduction des temps d’analyses, cinétique courtes, études in-situ, répétabilité...)
 

Faisceau faiblement divergent et taille adaptable (changements d’échelle macro, méso, micro, nano)
 

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