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Journal articles on the topic 'Hydrogène'

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1

Chevallier, Marc. "Hydrogène : découverte capitale ?" Alternatives Économiques N° 324, no. 5 (2013): 53. http://dx.doi.org/10.3917/ae.324.0053.

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2

Vendel, J., E. Studer, and J. Gauvain. "Le risque hydrogène." Revue Générale Nucléaire, no. 1 (January 1997): 44–48. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19971044.

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3

Hoitsema, C. "Palladium et hydrogène." Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 15, no. 12 (2010): 370–73. http://dx.doi.org/10.1002/recl.18960151205.

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4

Wijnen, J., and A. van Tiggelen. "L'échange hydrogène-deutérium dans les mélanges de méthane, hydrogène et oxygène." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 57, no. 10-12 (2010): 446–66. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19480571004.

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5

Peyroux, Jean-Louis. "L’économie hydrogène, Jeremy Rifkin." EcoRev' N° 12, no. 2 (2003): 81–82. http://dx.doi.org/10.3917/ecorev.012.0081.

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6

Memponteil, A. "Débitmétrie en hydrogène liquide." La Houille Blanche, no. 7 (October 1994): 94–98. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1994083.

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7

Kaba, Stéphane, and Laurent Dufour. "Le train à hydrogène." Annales des Mines - Réalités industrielles Août 2024, no. 4 (2022): 101–7. http://dx.doi.org/10.3917/rindu1.224.0101.

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8

Lamblin, Véronique. "Hydrogène : une route encore longue." Futuribles N° 444, no. 5 (2021): 58–63. http://dx.doi.org/10.3917/futur.444.0058.

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9

Jacques, René. "Les accumulateurs au nickel-hydrogène." Matériaux & Techniques 81, no. 8 (1993): 71–74. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199381080071.

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10

Chevalier, Lucile. "Chef de projet hydrogène vert." Pour l'Éco N° 34, no. 7 (2021): 56–57. http://dx.doi.org/10.3917/poec.034.0056.

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11

Chevalier, Lucile. "Chef de projet hydrogène vert." Pour l'Éco N° Hors-série, HS7 (2021): 68–69. http://dx.doi.org/10.3917/poec.hs7.0068.

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12

Chevalier, Lucile. "Chef de projet hydrogène vert." Pour l'Éco N° Hors-série, HS10 (2022): 90–91. http://dx.doi.org/10.3917/poec.hs10.0090.

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13

Londe, Louis. "Filière hydrogène : un destin souterrain." Pour la Science N° 553 – novembre, no. 11 (2023): 32–39. http://dx.doi.org/10.3917/pls.553.0032.

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14

Barthélémy, Simon. "Hydrogène : de l’eau dans le gaz." EcoRev' N° 20, no. 2 (2005): 35–36. http://dx.doi.org/10.3917/ecorev.020.0035.

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15

Guidez, Joël. "Nucléaire et hydrogène, quelles productions possibles ?" Revue Générale Nucléaire, no. 6 (November 2019): 29–31. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20196028.

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Abstract:
Aujourd’hui en France, on produit environ un million de tonnes d’hydrogène par an. Cet hydrogène est utilisé dans l’industrie pétrolière (59 %), dans l’industrie chimique (26 %, correspondant à la production d’ammoniaque pour les engrais) et pour d’autres usages industriels (15 %).
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16

Querellou, E., M. Jaffrelot, D. Savary, C. Savry, and J. P. Perfus. "Intoxication accidentelle mortelle par hydrogène sulfuré." Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 24, no. 10 (2005): 1302–4. http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2005.04.024.

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17

Leonhardt, Jean-Marc. "Décarbonation de l’industrie : le joker Hydrogène." Annales des Mines - Réalités industrielles Août 2024, no. 4 (2022): 113–18. http://dx.doi.org/10.3917/rindu1.224.0113.

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18

Faucheux, Ivan. "Hydrogène, le point de vue d’un régulateur." Annales des Mines - Réalités industrielles Août 2024, no. 4 (2022): 31–36. http://dx.doi.org/10.3917/rindu1.224.0031.

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19

Hauet, Jean-Pierre, and Servan Lacire. "Hydrogène et transport de marchandises par camions." Annales des Mines - Réalités industrielles Août 2024, no. 4 (2022): 94–100. http://dx.doi.org/10.3917/rindu1.224.0094.

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20

Oksengorn, Boris. "Préparation du complexe endoédrique hydrogène moléculaire fullerène C60, associé à du C60 hydrogéné." Comptes Rendus Chimie 6, no. 4 (2003): 467–72. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-0748(03)00064-x.

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21

Amrouche, Fethia, Bouziane Mahmah, Maiouf Belhamel, and Hocine Benmoussa. "Modélisation d’une pile à combustible PEMFC alimentée directement en hydrogène-oxygène et validation expérimentale." Journal of Renewable Energies 8, no. 2 (2005): 109–21. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v8i2.856.

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Abstract:
La pile à combustible (PAC) est connue depuis longtemps comme un convertisseur d’hydrogène en énergie (électrique + thermique) possédant de très bons rendements, les recherches sur cette technologie se développent partout dans le monde de manière considérable. Les raisons sont bien connues: la réponse aux contraintes environnementales, aux problèmes posés par la production centralisée d’électricité, la nécessité d’avoir des alternatives énergétiques (vecteur hydrogène) et certaines exigences technologiques spécifiques telles que les applications spatiales, sous-marines, électroniques portables
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22

Daubrée, Anne. "La future filière hydrogène, à l’ombre de l’atome." SAY N° 4, no. 2 (2021): 64–67. http://dx.doi.org/10.3917/say.004.0064.

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23

Lepercq, Thierry. "Hydrogène : vers une renaissance industrielle de la France ?" Hors les murs N° 506, no. 5 (2021): 24–26. http://dx.doi.org/10.3917/ehlm.506.0024.

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24

Sabbah, Raphaël, and Meriem Gouali. "Energétique des liaisons hydrogène dans quelques dérivés phénoliques." Thermochimica Acta 303, no. 1 (1997): 107–15. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6031(97)00255-4.

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25

Matignon, Christophe, Daniel Desbordes, and Henri Noël Presles. "Détonabilité de mélanges stoechiométriques méthane–hydrogène–oxygène–azote." Comptes Rendus Mécanique 334, no. 4 (2006): 238–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2006.02.001.

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26

Jamet, Jean-Paul. "Transport : penser la complémentarité batteries, gaz, biocarburants et hydrogène." Paysans & société N° 377, no. 5 (2019): 26–31. http://dx.doi.org/10.3917/pes.377.0026.

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27

Gallot, G., N. Lascoux, G. M. Gale, and F. Hache. "Dynamique femtoseconde de la liaison hydrogène dans l'eau liquide." Le Journal de Physique IV 10, PR8 (2000): Pr8–87. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2000811.

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28

Bernard, R., C. Rebattet, J. Desclaux, and F. Martignac. "Essais hydrauliques de l'inducteur hydrogène du moteur fusée Vulcain." La Houille Blanche, no. 7-8 (November 1988): 603–9. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1988058.

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Laurence, Christian, Michel Berthelot, and Maryvonne Helbert. "Stéréochimie de la liaison hydrogène sur le groupe carbonyle." Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy 41, no. 7 (1985): 883–92. http://dx.doi.org/10.1016/0584-8539(85)80220-8.

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30

Piret, P. "Communication A la Rédaction. Liaison Hydrogène O-H…I." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 74, no. 5-6 (2010): 289–90. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19650740510.

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Mund, W., T. De Menten De Hornes, and M. van Meerssche. "Production de Deutéro-Hydrogène Sous l'Action Des Particules Alpha." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 56, no. 9-12 (2010): 386–403. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19470560912.

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Sebbahi, Seddiq, Nouhaila Nabil, Samir Rachidi, Mohammed El Ganaoui, and Abdelilah Benyoussef. "Hydrogène vert au Maroc : état des lieux et perspectives." Annales des Mines - Réalités industrielles Août 2024, no. 4 (2022): 148–53. http://dx.doi.org/10.3917/rindu1.224.0148.

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33

Sapy, Georges. "Le rôle de l'hydrogène et du méthane pour le stockage de l’énergie, et celui de l’hydrogène comme vecteur énergétique." Reflets de la physique, no. 77 (February 2024): 129–34. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202477129.

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Abstract:
Cet article porte sur le stockage d’énergie sous forme de gaz (hydrogène ou méthane) pour compenser la variabilité des productions intermittentes éoliennes et photovoltaïques dans les systèmes électriques. (Ce mode de stockage-déstockage est appelé “power-to-gas-to-power” en anglais). Le stockage d’énergie pour d’autres applications, la mobilité notamment, n’est pas abordé ici.
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Marquis, Eric, Jérôme Graton, Michel Berthelot, Aurélien Planchat та Christian Laurence. "Liaison hydrogène des arylamines : compétition des sites π et N". Canadian Journal of Chemistry 82, № 9 (2004): 1413–22. http://dx.doi.org/10.1139/v04-128.

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Abstract:
An IR study, in the region of OH stretching, of a reference hydrogen-bond donor, 4-fluorophenol, hydrogen bonded to primary, secondary, and tertiary arylamines differently substituted on the ring and on the nitrogen, shows the formation of two kinds of 1:1 complexes in CCl4 solution: an OH···π and an OH···N hydrogen-bonded complex. The IR method gives only access to a global complexation constant Kt. A method is proposed for separating Kt into a Kπ component for hydrogen bonding to the π system and a KN component for hydrogen bonding to the nitrogen atom. This method is validated by comparing
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Raczyńska, Ewa D., Christian Laurence, and Michel Berthelot. "Basicité de liaison hydrogène de formamidines substituées sur l'azote imino." Canadian Journal of Chemistry 70, no. 8 (1992): 2203–8. http://dx.doi.org/10.1139/v92-276.

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Abstract:
The basicity of the hydrogen bonds of formamidines 1–19 was measured by means of the formation constant KHB of their complexes with p-fluorophenol and the frequency shift Δν(OH) of methanol hydrogen-bonded to 1–19. The study of the ν(C=N) band shows that hydrogen bonding takes place with the imino nitrogen atom. On the hydrogen-bonding basicity scale, the formamidines appear to be more basic than the corresponding amides and pyridines, and as basic as the imidazoles. The field effect of electron-withdrawing substituents and the steric effect of bulky alkyl groups on the imino nitrogen atom mar
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Ducrot, N., Ch Brun, J. Canivez, and G. Schollaert. "Essais de recuit sous hydrogène pur de tôles d'acier doux." Revue de Métallurgie 85, no. 11 (1988): 899–908. http://dx.doi.org/10.1051/metal/198885110899.

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Guénan, Karine. "L’avion à hydrogène ZEROe : défis technologiques et impacts sur l’écosystème." Annales des Mines - Réalités industrielles Mai 2024, no. 2 (2024): 99–103. http://dx.doi.org/10.3917/rindu1.242.0099.

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Abstract:
L’aviation, symbole de mobilité et de rapprochement, doit réinventer son futur, pour répondre aux exigences de neutralité carbone d’ici 2050. L’hydrogène se présente comme une solution d’avenir pour la décarbonation de nombreuses industries. Cependant, son adoption dans l’aéronautique nécessitera des avancées majeures, de la production et distribution à grande échelle d’hydrogène vert, alimentées par les énergies renouvelables, à la conception de réservoirs cryogéniques sécurisés, en passant par l’adaptation des équipements et infrastructures aéroportuaires. Airbus se positionne en champion de
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Maréchal, Y. "La mécanique de la liaison hydrogène: résultats de spectroscopie infrarouge." Canadian Journal of Chemistry 63, no. 7 (1985): 1684–88. http://dx.doi.org/10.1139/v85-282.

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Abstract:
We review the mechanics of H-bonds as revealed by ir spectroscopy and show how the various (strong) anharmonic couplings of the νs vibrations [Formula: see text]of H-bonds may be treated so as to eliminate the irrelevant features of the spectra and keep only those features which may give information on the still unknown dynamical quantities of the H-bonds, such as the transfer of protons through H-bonds or the mechanism of rupture of H-bonds. We also describe the possibilities offered by vibrational spectroscopy for studying these dynamical quantities, which may be important in biology.
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Olivier, S. C. J., and G. Berger. "L'Hydrolyse des Composés Organiques et la Concentration des ions Hydrogène." Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 46, no. 8 (2010): 609–18. http://dx.doi.org/10.1002/recl.19270460812.

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Vimond-Laboudigue, A., M.-H. Baron, J.-C. Merlin, and R. Prost. "Processus d'adsorption du dinoseb sur l'hectorite-et la vermiculite-decylammonium." Clay Minerals 31, no. 1 (1996): 95–111. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1996.031.1.09.

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Abstract:
ResumeLes substrats argile-alkylammonium sont utilisés dans ce travail comme des modèles de sol, dans le but d'étudier les interactions entre un pesticide neutre peu soluble dans l'eau, le dinoseb, et des substrats dont les surfaces ont été rendues hydrophobes. Les spectrométries infrarouge (IR), Raman et de réflexion diffuse dans l'UV-visible sont utilisées de façon complémentaire aux isothermes d'adsorption pour préciser la localisation et l'état des molécules pesticide retenues sur les substrats. Dans le cas de la vermiculite-décylammonium, la fixation du dinoseb est observée à la fois sur
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Chatelain, B., V. Leroy, F. Beco, et al. "Évaluation du recuit sous hydrogène des aciers doux. Réactions gaz-métal." Revue de Métallurgie 86, no. 2 (1989): 173–80. http://dx.doi.org/10.1051/metal/198986020173.

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Khodadad, P., and N. Rodier. "trans-Diammine-trans-dichloro-trans-dihydroxoplatine(IV) di(peroxyde d`hydrogène)." Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications 43, no. 11 (1987): 2219–20. http://dx.doi.org/10.1107/s0108270187088383.

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Warin, V., F. Baert, R. Houssin, J. L. Bernier, and J. P. Hénichart. "Structure du dibenzylglycolate de pipéridino-2 ethyle (PDG) chlorure d`hydrogène." Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications 43, no. 9 (1987): 1807–9. http://dx.doi.org/10.1107/s0108270187090097.

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Moretti, Isabelle. "Hydrogène naturel : son exploration-production a commencé, quelles sont les perspectives ?" Revue de l'Energie N° 667, no. 2 (2023): 14–29. http://dx.doi.org/10.3917/ener.667.0014.

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Abstract:
L’hydrogène peut être fabriqué, à partir d’hydrocarbures, de charbon ou d’eau, mais on le trouve aussi à l’état naturel, dans le sous-sol. Après des découvertes faites par hasard au gré des forages dédiés à l’eau ou aux hydrocarbures, son exploration a désormais commencé. Cet article fait le point sur les connaissances actuelles sur le pourquoi de sa génération dans le sous-sol, ses possibilités d’accumulation et les contextes géologiques favorables. L’exploration est actuellement très active aux États-Unis et en Australie. Elle commence en France où la loi reconnaît cette ressource naturelle
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Colomban, P., A. Gruger, A. Régis, and D. Michel. "Liaison hydrogène, mobilité protonique, structure et transfert électronique dans les polyanilines." Journal de Chimie Physique 92 (1995): 951–54. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1995920951.

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Graton, Jérôme, François Besseau, Michel Berthelot, Ewa D. Raczynska, and Christian Laurence. "L'échelle pKHB de basicité de liaison hydrogène des amines tertiaires aliphatiques." Canadian Journal of Chemistry 80, no. 10 (2002): 1375–85. http://dx.doi.org/10.1139/v02-176.

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Abstract:
The hydrogen bond acceptor strength of 40 tertiary amines has been measured by Fourier transform – infrared (FTIR) spectrometry from their 1:1 complexation constant towards 4-fluorophenol in CCl4 at 25°C (the pKHB scale). Also measured was the frequency shift, Δν(OH), of the ν(OH) band of methanol hydrogen-bonded to these amines. The comparison of the thermodynamic hydrogen bond basicity scale, pKHB, with the spectroscopic one, Δν(OH), and with the Brønsted pKa scale, points to the great sensitivity of pKHB to steric effects. The pKHB scale of tertiary amines extends from 2.71 for quinuclidine
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Trink, Claude, and Gilbert Pitance. "Stratégie Hydrogène : une nouvelle étape de la réindustrialisation d’un territoire frontalier." Annales des Mines - Réalités industrielles Août 2024, no. 4 (2022): 54–60. http://dx.doi.org/10.3917/rindu1.224.0054.

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Masy, Jean-Claude, and Joël Guidez. "La Corée du Sud à la recherche du leadership mondial sur les technologies de l’hydrogène." Revue Générale Nucléaire, no. 6 (November 2019): 16–17. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20196016.

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Abstract:
Le développement de l’économie de l’hydrogène est devenu une des priorités des autorités sud-coréennes, avec la publication en janvier 2019 d’une feuille de route ambitieuse : devenir le leader mondial dans le domaine de la voiture à hydrogène. Ce plan est soutenu par un budget conséquent d’aide à la R&D et aux constructeurs nationaux. Cette politique est bien relayée au niveau des villes, qui y voient un moyen d’améliorer la qualité de l’air. Mais à quel prix en termes d’émissions de CO2 ?
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Ben Haj Amara, A., J. Ben Brahim, G. Besson, and C. H. Pons. "Etude d'une nacrite intercalée par du dimethylsulfoxide et n-methylacetamide." Clay Minerals 30, no. 4 (1995): 295–306. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1995.030.4.03.

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Abstract:
ResumeUne nacrite est intercalée par deux composés organiques polaires: le diméthylsulfoxide (DMSO) et le n-méthylacétamide (NMA). Les deux solvants ont des moments dipolaires très voisins (4 debyes) mais des constantes diélectriques différentes (49 pour le DMSO et 179 pour le NMA). L'intercalation du NMA est plus rapide que celle du DMSO. Les deux complexes homogènes obtenus sont étudiés par diffraction des rayons X, spectroscopie infrarouge et ATD. L'étude par spectroscopie IR a montré que la nacrite expansée par du DMSO se comporte comme la kaolinite expansée par le même solvant. Dans le ca
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Allemand, J. P., F. Fouquet, and J. Perez. "Comportement micromécanique d'un verre métallique Fe-B-Si-C chargé en hydrogène." Revue de Physique Appliquée 21, no. 1 (1986): 1–9. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:019860021010100.

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