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Journal articles on the topic 'Sidérurgie'

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1

Krecké, Carine, and Patrice Pieretti. "Degré de dépendance face aux prix étrangers d’un secteur exportateur d’un petit pays : une application à l’industrie du Luxembourg." Économie appliquée 50, no. 4 (1997): 153–75. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1997.1192.

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Abstract:
La compétitivité-prix d’une industrie exclusivement exportatrice dépend de la mesure dans laquelle les prix à l’exportation sont contraints par les prix concurrents étrangers. Dans ce contexte il est usuel de parler de comportements qui sont soit price-taker soit price-setter. Une approche plus souple en termes de stratégie mixte combinant ces deux comportements extrêmes semble cependant plus adéquate. Dans ce but, l’article propose une modélisation de l'arbitrage-rentabilité unitaire contre compétitivité-prix d’un exportateur représentatif faisant face à une demande étrangère paramétrisée en fonction du taux de change réel. Ce modèle aboutit à une forme testable mettant en relation un indicateur de marge avec un indicateur de compétitivité général, ce dernier faisant la synthèse des grandeurs exogènes du modèle. Pour les besoins d’une analyse empirique on utilise les données de l’industrie luxembourgeoise. Dans la mesure où l'ajustement des marges et des prix est un processus dynamique, le comportement des producteurs domestiques est formalisé sous forme d’un modèle à correction d’erreurs. L’analyse économétrique met en évidence un comportement divergent entre l’industrie sidérurgique luxembourgeoise et l'ensemble des branches industrielles hors sidérurgie. Si l’hypothèse du price-taker est corroborée pour la sidérurgie, elle ne l’est pas pour l’industrie manufacturière hors sidérurgie, pour laquelle une importante marge de manœuvre quant à la fixation des prix à l'exportation semble exister.
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2

Raggi, Pascal. "Un demi-siècle de désindustrialisation en Lorraine du fer (1963-2013)." Cinquante ans de désindustrialisation, no. 1 (January 1, 2019): 87–103. http://dx.doi.org/10.57086/rrs.82.

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Abstract:
Cette contribution porte, d’une part, sur une région française emblématique du développement industriel de la fin du xixe siècle et des trois premiers quarts du suivant – la Lorraine – et, d’autre part, sur deux secteurs de production non moins emblématiques du processus d’industrialisation : l’extraction du minerai de fer ainsi que la sidérurgie. Elle aborde la période 1963-2013, des grandes grèves de mineurs jusqu’aux problèmes récents du groupe sidérurgique Arcelor- Mittal à Florange-Hayange.
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3

Mioche, Philippe, and Eric Godelier. "L’acier et la sidérurgie française, vus par l’histoire économique." Matériaux & Techniques 111, no. 3 (2023): 306. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2023024.

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Abstract:
Ce texte présente deux visions complémentaires de la sidérurgie en France, du XIXe siècle à nos jours, au travers de deux approches, l’une d’économie historique et l’autre d’histoire des entreprises. La première partie rappelle comment le secteur a évolué sur cette longue période et quels ont été les moteurs du changement historique et les acteurs. C’est la nature des ressources énergétiques et minières, qui a piloté les transformations. Depuis l’arrivée (l’invention) à la fin du 19e siècle des procédés de production d’acier liquide (procédés Martin et Bessemer), la sidérurgie a quitté les forêts et le bord des rivières pour s’installer sur les gisements de charbon et de minerai, mais elle a fini par s’installer après la Seconde Guerre mondiale en bord de mer : changements de localisation géographique majeurs ! Les liens entre la sidérurgie française et l’état ont été très intimes du fait des deux guerres mondiales, où de profondes réorganisations ont eu lieu, et de la fin des trente glorieuses, où le secteur a été nationalisé pour éviter son effondrement. L’Europe aussi a entretenu des liens étroits avec la sidérurgie avec la création de la CEC puis le plan Davignon. Mais l’OPA de Mittal sur Arcelor a précipité la fin de l’intervention de l’état et de d’Europe. La seconde partie, propose des modèles qui expliquent cette évolution. Au départ, il y a les modèles de Schumpeter, qui décrivent le développement de l’innovation des industries dans le système capitaliste, au rythme de cycles de longue période. Puis elle présente la vision de Chandler, qui explique que l’organisation des firmes s’est déroulée dans tous les secteurs et partout dans le monde selon une succession de schémas, en U puis en M et en H. D’un contrôle familial et patrimonial on est passé à un modèle où des experts, ingénieurs et managers, ont pris le contrôle. L’internationalisation, à laquelle on vient d’assister (Mittal, Tata), montre qu’un retour en arrière est possible. La sidérurgie peut-elle encore changer de façon fondamentale, en particulier la sidérurgie française ? Cela sera-t-il déclenché par la lutte contre le réchauffement global ?
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4

Büttner, Anna Luise, Laure Lavigne Delville, and Lucie de Rivas. "La sidérurgie en transition." Revue Projet N° 389, no. 4 (July 8, 2022): 32–35. http://dx.doi.org/10.3917/pro.389.0032.

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5

Nicolle, R., J. M. Steiler, and M. Wanin. "Traçages dans la sidérurgie." Revue de Métallurgie 97, no. 1 (January 2000): 61–72. http://dx.doi.org/10.1051/metal/200097010061.

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6

Humbert, J. "Qualité et valeur en sidérurgie." Revue de Métallurgie 83, no. 4 (April 1986): 297–306. http://dx.doi.org/10.1051/metal/198683040297.

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7

Birat, J. P., M. Antoine, A. Dubs, H. Gaye, Y. de Lassat, R. Nicolle, and J. L. Roth. "Vers une sidérurgie sans carbone ?" Revue de Métallurgie 90, no. 3 (March 1993): 411–22. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199390030411.

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8

Pastor, Georges. "Bayonne : la sidérurgie est de retour." Mappemonde 47, no. 3 (1997): 44–45. http://dx.doi.org/10.3406/mappe.1997.1311.

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9

Lachenait, C., C. Mathieu, J. de Pémille, and M. Copin. "La maîtrise de l’énergie en sidérurgie." Revue de Métallurgie 82, no. 3 (March 1985): 199–210. http://dx.doi.org/10.1051/metal/198582030199.

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Calimez, B., and J. de Pémille. "La fonction énergie dans la sidérurgie*." Revue de Métallurgie 82, no. 6 (June 1985): 469–78. http://dx.doi.org/10.1051/metal/198582060469.

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Ouerrien, Anne, and François Rosso. "De la sidérurgie à la Nouvelle économie." Multitudes 2, no. 2 (2000): 78. http://dx.doi.org/10.3917/mult.002.0078.

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Laurencin, Jean-Paul. "Une industrie sous quotas : la sidérurgie européenne." Cahiers d'Economie et sociologie rurales 7, no. 1 (1988): 57–76. http://dx.doi.org/10.3406/reae.1988.1111.

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13

Hoenselaar, W. J. A. "La maintenance des années 1990 en sidérurgie." Revue de Métallurgie 87, no. 4 (April 1990): 371–80. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199087040371.

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Griffay, G., and B. Dicque. "Réduction des émissions d'oxydes d'azote en sidérurgie." Revue de Métallurgie 88, no. 10 (October 1991): 1001–6. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199188101001.

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15

Witzke, S., G. Provost, G. Vallerich, and J. de Lorgeril. "Contrôle par ultrasons des réfractaires en sidérurgie." Revue de Métallurgie 90, no. 6 (June 1993): 779–84. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199390060779.

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16

Petitgand, H., and Ph Osmont. "Utilisation de l’analyse d’images dans la sidérurgie." Revue de Métallurgie 90, no. 9 (September 1993): 1080. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199390091080.

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17

Petitgand, H., and Ph Osmont. "Utilisation de l’analyse d’images dans la sidérurgie." Revue de Métallurgie 91, no. 2 (February 1994): 243–54. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199491020243.

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Osmont, Ph, H. Petitgand, and J. M. Philippe. "Utilisation de l’analyse d’images dans la sidérurgie." Revue de Métallurgie 97, no. 2 (February 2000): 187–96. http://dx.doi.org/10.1051/metal/200097020187.

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Judet, Pierre. "« La sidérurgie française en quête d'un nouveau dynamisme »." Revue d’économie industrielle 31, no. 1 (1985): 146–52. http://dx.doi.org/10.3406/rei.1985.1198.

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20

Agache, Christine, and Michel Sueur. "« Restructuration et qualifications : le cas de la sidérurgie »." Revue d’économie industrielle 31, no. 1 (1985): 153–65. http://dx.doi.org/10.3406/rei.1985.1199.

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21

Samuel, Jérôme. "Vulcain chez Kebayan: la sidérurgie d'Etat en Indonésie." Archipel 48, no. 1 (1994): 33–48. http://dx.doi.org/10.3406/arch.1994.2998.

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22

Antoine, J. "Le LECES, outil environnement de la sidérurgie française." Revue de Métallurgie 85, no. 11 (November 1988): 909–14. http://dx.doi.org/10.1051/metal/198885110909.

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Beurotte, M., J. de Lorgeril, G. Provost, and Ph Cesselin. "La mutation des réfractaires dans la sidérurgie française." Revue de Métallurgie 86, no. 12 (December 1989): 1015–22. http://dx.doi.org/10.1051/metal/198986121015.

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24

Gertner, D. "Du bon usage des systèmes experts en sidérurgie." Revue de Métallurgie 88, no. 6 (June 1991): 517–24. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199188060517.

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Avice, Matthias. "Décarboner l’acier : un défi colossal à portée d’hydrogène bas carbone." Revue Générale Nucléaire, no. 3 (2022): 28–31. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20223028.

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Abstract:
Industrie la plus émettrice de gaz à effet de serre (GES), secteur dépendant à 40 % du prix de l’énergie, l’acier a du mal à clarifier son avenir dans un contexte de décarbonation drastique de nos sociétés et de flambée des prix de l’énergie. La sidérurgie française doit donc se tourner vers l’hydrogène bas carbone ainsi que vers une électrification généralisée de son process industriel. Une double nécessité qui appelle le recours au nucléaire.
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26

de Bonnafos, Géraldine. "Filières professionnelles et acquisition des compétences dans la sidérurgie." Formation Emploi 12, no. 1 (1985): 39–49. http://dx.doi.org/10.3406/forem.1985.2047.

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27

Capron, Michel. "La sidérurgie en Wallonie entre Usinor, Duferco et Arcelor." Courrier hebdomadaire du CRISP 1786-1787, no. 1 (2003): 5. http://dx.doi.org/10.3917/cris.1786.0005.

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28

Villeval, Marie-Claire. "Lorraine. Crise de la sidérurgie et reconversion des salariés." Les Annales de la recherche urbaine 35, no. 1 (1987): 21–30. http://dx.doi.org/10.3406/aru.1987.1326.

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Mioche, Philippe. "Le déclin de la sidérurgie européenne est-il inéluctable ?" Revue française d'histoire économique N° 9-10, no. 1 (2018): 146. http://dx.doi.org/10.3917/rfhe.009.0146.

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30

Wicik, Bogumił, and Stefan Woyda. "Localisation de L'ancienne Sidérurgie et Paysages Géochimiques en Mazovie." Miscellanea Geographica 2, no. 1 (March 1, 1986): 159–64. http://dx.doi.org/10.2478/mgrsd-1986-020123.

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Vega, Enrique, Philippe Dillmann, and Philippe Fluzin. "Contribution à l'étude de fers phosphoreux en sidérurgie ancienne." Revue d'Archéométrie 26, no. 1 (2002): 197–208. http://dx.doi.org/10.3406/arsci.2002.1033.

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Guelle, Francoise. "La sidérurgie et l'automobile japonaises : Liens tendus, liens distendus." Ebisu 22, no. 1 (1999): 37–75. http://dx.doi.org/10.3406/ebisu.1999.1026.

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Astier, J. "Evolution de la sidérurgie en Chine et en Inde." Revue de Métallurgie 106, no. 4 (April 2009): 146–52. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2009026.

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Juéry, Pascal. "Ces grands sites industriels qui ont besoin d’électricité." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (March 2018): 23–25. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20182023.

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Abstract:
Les entreprises électro-intensives sont une catégorie particulière d’industriels qui concentrent, sur quelques centaines de sites, plus de la moitié de la consommation électrique de l’ensemble de l’industrie en France. Il s’agit de secteurs variés : chimie, aluminium, papier et carton, sidérurgie, ciment, plastiques, verre. Dans ces secteurs, la maîtrise de la facture d’électricité est un critère déterminant de compétitivité. Elle représente de l’ordre de 10 à 20 % des coûts de production, voire jusqu’à 80 % dans des cas extrêmes d’hyper-intensivité.
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Bretin-Maffiuletti, Karen. "Sports et loisirs en milieu de grande industrie – L'immigration polonaise à Montceau-les-Mines." Diversité 171, no. 1 (2013): 172–79. http://dx.doi.org/10.3406/diver.2013.3701.

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Abstract:
À partir d’archives et d’entretiens, l’auteur étudie ici le cheminement et les clivages apparaissant dans une communauté immigrée de l’entre-deux-guerres, particulièrement attachée à de nombreuses activités de loisirs et sportives. Si la séparation apparaissait d’abord de fait entre les populations autochtones et étrangères, les recoupements se sont, par la suite, établis sur une base plus géographique – le quartier – et professionnelle – la mine contre la sidérurgie –, tout en maintenant une très forte agrégation nationale : la «polonité» au fil des générations.
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Heron, Craig. "Hamilton Steelworkers and the Rise of Mass Production." Historical Papers 17, no. 1 (April 26, 2006): 103–31. http://dx.doi.org/10.7202/030886ar.

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Abstract:
Résumé C'est en deux phases bien distinctes que le capitalisme industriel fut instauré au Canada, à l'instar d'ailleurs de ce qu'il appert pour les autres pays occidentaux. La « première révolution industrielle » — comme on s'est plu à l'appeler — s'est manifestée au pays vers les années 1850 et I860 et elle s'est épanouie « en serre chaude » dans les années 1880 à cause de la Politique Nationale qui avait cours à l'époque. La « seconde révolution industrielle » s'amorça au début du XXe siècle et résultait d'une économie capitaliste beaucoup plus sophistiquée où se côtoyaient une technologie et des moyens de production nouveaux et complexes de même que des géants corporatifs dans les domaines de l'acier, de l'automobile, du papier et des produits chimiques, pour n'en mentionner que quelques-uns. Bien que cette deuxième phase du capitalisme industriel ait considérablement affecté les conditions de travail de milliers d'hommes et de femmes au Canada, l'historiographie récente, pourtant abondante dans le domaine de l'histoire des travailleurs, a pratiquement ignoré le phénomène de la fabrication en grande série qui caractérisa cette deuxième phase. C'est une partie de cette histoire que l'auteur retrace ici par le biais d'une étude sur l'industrie sidérurgique à Hamilton, Ontario, un des trois grands centres de cette industrie au Canada. Il y examine l'essor de la Sleel Company of Canada et de ses prédécesseurs entre 1895 et 1930, les transformations que subirent les méthodes de travail dans le domaine de la sidérurgie à l'époque et les relations de travail qui se développèrent au sein de cette corporation dans ses usines de Hamilton.
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Macé, Alain. "La disparition de la sidérurgie dans la Volta Region (Ghana)." Techniques & culture, no. 42 (April 1, 2004): 23–41. http://dx.doi.org/10.4000/tc.97.

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Bernabé, José M., Julia Salom, Juan M. Albertos Puebla, and Vincent Castello. "Un cas de reconversion réussie : la sidérurgie de Sagunto (Espagne)." Méditerranée 87, no. 3 (1997): 63–72. http://dx.doi.org/10.3406/medit.1997.3007.

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Anizon, Daniel, Guy Crespy, and André Remy. "Chimie de base, aluminium, sidérurgie : quelle adaptation à la crise ?" Revue d’économie industrielle 37, no. 1 (1986): 74–92. http://dx.doi.org/10.3406/rei.1986.2189.

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40

Ilgaz, A. "Aperçu sur la sidérurgie turque et la mini-aciérie Metas." Revue de Métallurgie 84, no. 12 (December 1987): 843–49. http://dx.doi.org/10.1051/metal/198784120843.

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Astier, J. E. "L'évolution de la sidérurgie des pays en voie de développement." Revue de Métallurgie 87, no. 2 (February 1990): 169–82. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199087020169.

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Targe, J. P., R. N. Avis, P. W. Atkinson, G. Landman, D. Fünders, and K. Nara. "Exemples d'applications de bétons réfractaires à hautes performances en sidérurgie." Revue de Métallurgie 87, no. 7-8 (July 1990): 647–52. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199087070647.

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ASSELINEAU, M., and H. S. ARBEY. "Bruit des circuits de transport de gaz dans la sidérurgie." Le Journal de Physique IV 04, no. C5 (May 1994): C5–97—C5–100. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1994514.

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Birat, Jean-Pierre. "Le dictionnaire historique de la sidérurgie française (2022) : lecture critique." Matériaux & Techniques 111, no. 4 (2023): N1. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2023028.

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Hauet, Jean-Pierre. "Captage, stockage et valorisation du CO 2 : un nouveau départ." Futuribles N° 455, no. 4 (June 16, 2023): 27–31. http://dx.doi.org/10.3917/futur.455.0027.

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Abstract:
Dans cet article, l’association Équilibre des énergies invite les pouvoirs publics à mettre en place une stratégie de développement à la hauteur des bénéfices que peuvent apporter les technologies de captage, stockage et valorisation du CO 2 — CCS / CCU en anglais (Carbon Capture and Storage / and Utilisation) — pour répondre aux enjeux climatiques. En effet, la sidérurgie, la chimie, la production de ciment, de produits pétroliers, de chaleur industrielle ou encore l’agroalimentaire sont autant de filières émettrices de CO 2 susceptible d’être capté pour être ensuite transporté, stocké et / ou valorisé, notamment dans des carburants de synthèse bas-carbone à destination des secteurs aérien et maritime. H.J.
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Mioche, Philippe. "La sidérurgie française de 1973 à nos jours. Dégénérescence et transformation." Vingtième Siècle, revue d'histoire 42, no. 1 (1994): 17–28. http://dx.doi.org/10.3406/xxs.1994.3030.

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Kirsch, Édith. "Les CAP par unités capitalisables dans la sidérurgie : une conversion réussie." Formation Emploi 32, no. 1 (1990): 7–18. http://dx.doi.org/10.3406/forem.1990.1484.

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Eluerd, Roland. "Le vocabulaire de la sidérurgie française au 18e siècle (1722-1812)." L Information Grammaticale 47, no. 1 (1990): 41–43. http://dx.doi.org/10.3406/igram.1990.1929.

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Hardy, René. "La sidérurgie de la Mauricie : matières premières et main-d'œuvre rurale." Cahier des Annales de Normandie 24, no. 1 (1992): 287–97. http://dx.doi.org/10.3406/annor.1992.4090.

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50

Astier, J., C. Lachenait, and J. Raguin. "La protection de l'environnement dans la sidérurgie française. Bilan et perspectives." Revue de Métallurgie 85, no. 6 (June 1988): 513–24. http://dx.doi.org/10.1051/metal/198885060513.

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