SLS
La recherche du PSI dans le musée le plus visité de Suisse
Rendre la recherche énergétique tangible: Le Musée des transports a créé une plate-forme pour encourager le dialogue politique et social autour des thématiques énergétiques.
Quand la science rencontre l’industrie, l’innovation a de l’impact
Hans Priem et Cees Maris de l’entreprise VDL ETG nous expliquent ce que signifie la fabrication avancée dans l’industrie et évoquent la collaboration avec le PSI.
Plus rapide, précise et fiable: la production et son avenir
Le terme de fabrication avancée désigne des méthodes de fabrication ultramodernes. Les scientifiques du PSI améliorent la fiabilité de ces technologies, comme l’impression 3D, et continuent de faire progresser la miniaturisation de puces à haute performance.
L’aluminium devient visible
Des scientifiques du PSI ont réussi une première: déterminer précisément la position des atomes d’aluminium dans des zéolithes, qui font de ces matériaux des catalyseurs si performants.
Plus vite vers l’hydrogène vert
Si l’on utilise du cobalt comme catalyseur, le pH détermine la facilité avec laquelle on pourra fabriquer de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. Des scientifiques du PSI viennent de découvrir pourquoi.
SLS 2.0: démarrage d’un accélérateur de particules
Les électrons sont de retour: après sa mise à niveau, la Source de Lumière Suisse SLS reprend peu à peu du service.
Subvention prestigieuse pour la recherche au PSI
Béton, catalyse chimique et quête d’une nouvelle physique: trois chercheurs du PSI ont reçu chacun un grant du Fonds national pour ces thèmes de recherche
A new dimension of complexity for layered magnetic materials
X-rays reveal magnetic phenomena driven by interactions between the layers of a kagome ferromagnet
Les câbles de la SLS
Technique du bâtiment, aimants, informatique: de nombreux groupes participent à la mise à niveau de la SLS. Ils sont reliés entre eux par plusieurs centaines de kilomètres de câbles.
Mapping the Nanoscale Architecture of Functional Materials
A new X-ray technique reveals the 3D orientation of ordered material structures at the nanoscale, allowing new insights into material functionality.