Newsletter ESIGELEC – Janvier 2021: Projet Interreg ADAPT

Newsletter ESIGELEC – Janvier 2021: Projet Interreg ADAPT

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées à la rencontre des acteurs du projet Interreg ADAPT

Le 14 décembre 2020, la secrétaire d’État aux personnes en situation de handicap, Sophie Cluzel, est venue à la rencontre des chercheurs réunis autour du projet ADAPT d’Interreg France (Manche) Angleterre. Au programme une démonstration de la technologie de fauteuil roulant intelligent et de son simulateur de conduite en réalité virtuelle qui s’adressent aux patients ayant des difficultés de mobilité.

La visite, organisée en collaboration avec l’école d’ingénieurs de l’INSA de Rennes, a eu lieu au Centre de médecine physique et de réadaptation de Saint-Hélier, à Rennes. Emilie Leblong (Pole Saint Hélier) et Marie Babel (INSA Rennes) ont accueilli Sophie Cluzel, qui était accompagnée de Gaël Le Bohec, député d’Ille-et-Vilaine, et du Dr Phillipe Denormandie, éminent spécialiste de l’amélioration de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.

Pour Nicolas Ragot, chef de projet de ADAPT, Enseignant Chercheur à l’ESIGELEC: « C’est une grande occasion de démontrer aux plus hautes institutions de l’État français comment nos technologies ADAPT contribuent à améliorer la qualité de vie et la mobilité des personnes vivant avec un handicap. Cette visite fait suite à celle que Frédérique Vidal, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, a effectuée en janvier 2019 à l’INSA de Rennes. Elle témoigne de la haute estime que le gouvernement français et ses institutions accordent au travail que nous faisons pour rendre notre société plus inclusive ».

ADAPT (Assistive Devices for Empowering Disabled People Through Robotic Technologies) utilise la technologie d’assistance pour améliorer la fonctionnalité et les performances des fauteuils roulants électriques. Il permet d’utiliser des technologies telles que l’évitement d’obstacles, la sélection d’itinéraire et la conduite autonome. Le fauteuil roulant électrique intelligent envoie également des informations en temps réel via internet de la santé de l’utilisateur, ce qui permet aux professionnels de la santé de suivre tout changement.

Ce projet sur cinq ans (2017-2022)  au sein duquel collaborent quinze organisations du Royaume-Uni et de la France, a été financé par Interreg FMA en 2017 et a reçu 5,9 millions d’euros de financement du FEDER. Le projet devrait toucher jusqu’à 300 000 utilisateurs de fauteuils roulants électriques dans la zone transmanche et contribuer à la formation de plus de 15 000 professionnels de la santé d’ici son achèvement en juin 2022.

Le projet Adapt en images :
https://www.youtube.com/watch?v=sXaMLnPXh68&feature=emb_logo

*Le projet ADAPT, cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional dans le cadre du programme INTERREG VA France (Manche) Angleterre, a débuté en janvier 2017 et se terminera en juin 2022. Le montant FEDER accordé au projet est de 5 944 288.67 €. Il réunit 15 partenaires, 7 français et 8 anglais, autour de deux enjeux socio-économiques majeurs : le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de personnes fragilisées.

Contact : Nicolas Ragot, Enseignant-Chercheur ESIGELEC, Chef de projet ADAPT, nicolas.ragot@esigelec.fr

Texte original
Liste des publications 2020 issues de projets avec un financement Carnot ESP

Liste des publications 2020 issues de projets avec un financement Carnot ESP

Retrouvez l’ensemble des publications de l’année 2020 provenant de projets qui ont été financés grâce à l’abondement Carnot ESP

Projet 3D NANOZET

  • Synthesis of Embryonic Zeolites with Controlled Physicochemical Properties

Mariame Akouche, Jean-Pierre Gilson, Nikolai Nesterenko, Simona Moldovan, Daniel Chateigner, Hussein El Siblani, Delphine Minoux, Jean-Pierre Dath, and Valentin Valtchev (LCS, CRISMAT)

https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b05258

Abstract Image
  • A sponge-like small pore zeolite with great accessibility to its micropores

Kok-Giap Haw, Simona Moldovan, Lingxue Tang, Zhengxing Qin, Qianrong Fang, Shilun Qiua  and  Valentin Valtchev (LCS)

https://doi.org/10.1039/D0QI00261E

Graphical abstract: A sponge-like small pore zeolite with great accessibility to its micropores

 

  • Comparative Study of Zeolite L Etching with Ammonium Fluoride and Ammonium Bifluoride Solutions

Viktoria Babić,  Lingxue Tang, Zhengxing Qin,  Leila Hafiz,  Jean‐Pierre Gilson,  Valentin Valtchev (LCS)

https://doi.org/10.1002/admi.202000348

  • Flexible Template-Free RHO Nanosized Zeolite for selective CO2 adsorption

Julien Grand, Nicolas Barrier, Maxime Debost, Edwin B. Clatworthy, Fabien Laine, Philippe Boullay, Nikolai Nesterenko, Jean-Pierre Dath, Jean-Pierre Gilson, and Svetlana Mintova (LCS, CRISMAT)

https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c01016

Abstract Image

 

  • Analysis and control of acid sites in zeolites

Ana Palčić, Valentin Valtchev (LCS)

https://doi.org/10.1016/j.apcata.2020.117795

 

Projet NAMS-CO2

  • Synthesis of discrete CHA zeolite nanocrystals without organic templates for selective CO2 capture

Dr. Maxime Debost , Dr. Paul B. Klar , Dr. Nicolas Barrier,  Dr. Edwin B. Clatworthy , Dr. Julien Grand, Dr. Fabien Laine , Dr. Petr Brázda,  Dr. Lukas Palatinus,  Dr. Nikolai Nesterenko , Dr. Philippe Boullay, Dr. Svetlana Mintova (LCS, CRISMAT)

https://doi.org/10.1002/anie.202009397

 

Projet CONDULIGHT

  • Investigation of the early stage of reactive interdiffusion in the Cu-Al system by in-situ transmission electron microscopy

F.Moisy, X.Sauvage, E.Hug (CRISMAT, GPM)

https://doi.org/10.1016/j.mtla.2020.100633

Image, graphical abstract

 

Projet Pack 5G

  • Quantitative mapping of high modulus materials at the nanoscale: comparative study between atomic force microscopy and nanoindentation
  1. COQ GERMANICUS D. MERCIER F. AGREBI  M. FÈBVRE  D. MARIOLLE  Ph. DESCAMPS  Ph. LECLÈRE (CRISMAT, IRSEEM)

https://doi.org/10.1111/jmi.12935

 

Projet Master

  • Promoted crystallisation and cationic ordering in thermoelectric Cu26V2Sn6S32colusite by eccentric vibratory ball milling

Michal Hegedüs, Marcela Achimovičová, Hongjue Hui, Gabin Guélou, Pierric Lemoine, Ismail Fourati, Jean Juraszek, B. Malaman, Peter Baláž  and  Emmanuel Guilmeau

https://doi.org/10.1039/D0DT03368E

Graphical abstract: Promoted crystallisation and cationic ordering in thermoelectric Cu26V2Sn6S32 colusite by eccentric vibratory ball milling

 

Autres projets

  • Resonant inelastic x-ray scattering study of doping and temperature dependence of low-energy excitations in La1−xSrxVO3

Kari Ruotsalainen, Matteo Gatti, James M. Ablett, Flora Yakhou-Harris, Jean-Pascal Rueff, Adrian David, Wilfrid Prellier, Alessandro Nicolaou (CRISMAT)

https://arxiv.org/abs/2004.11200

 

  • A scalable synthesis route for multiscale defect engineering in the sustainable thermoelectric quaternary sulfide Cu26V2Sn6S32

Gabin Guélou, Christophe Couder, Abdelhamid Bourhim, Oleg I. Lebedev, Nina Daneu, Florian Appert, Jean Juraszek, Pierric Lemoine, Lorraine Segreto, Emmanuel Guilmeau (CRISMAT, GPM)

https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.05.039

 

  • Nanotip response to monocycle terahertz pulses

Houard, L. Arnoldi, A. Ayoub,   A. Hideur, and   A. Vella (GPM, CORIA)

https://doi.org/10.1063/5.0022182

Image, graphical abstract

 

 

  • Transport properties and electronic density-of-states of Zn-doped colusite Cu26Cr2Ge6S32

Ventrapati Pavan Kumar, Sunanda Mitra,   Gabin Guélou, Andrew R. Supka,   Pierric Lemoine, Bernard Raveau,   Rabih Al Rahal Al Orabi,   Marco Fornari,  Koichiro Suekuni, and   Emmanuel Guilmeau

https://doi.org/10.1063/5.0023712

 Si vous avez des questions, contactez-nous

 

Replay Webinar Carnauto  « l’Hydrogène pour la mobilité » n°1 : la production d’hydrogène

Replay Webinar Carnauto « l’Hydrogène pour la mobilité » n°1 : la production d’hydrogène

Le 1er volet du cycle de webinars  Carnauto sur l’hydrogène pour la mobilité était consacré à la production d’hydrogène, il est désormais disponible en replay ici :

 

Les 2ème et 3ème volets consacrés à « la distribution et stockage d’hydrogène  »  et à  » l’hydrogène pour la mobilité, les piles à combustibles » auront lieu, respectivement,  le jeudi 28 janvier de 13h à 13h30 et le jeudi 4 février de 13h à 13h30.

Pour vous inscrire: https://carnauto.fr/cycle-de-webinars-lhydrogene-pour-la-mobilite-quelles-opportunites-pour-les-pme-eti/

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Communiqué de Presse NAE (18/01/2021): Deux laboratoires normands, membres de NAE, présentent le projet ETHNOTEVE

Communiqué de Presse NAE (18/01/2021): Deux laboratoires normands, membres de NAE, présentent le projet ETHNOTEVE

Deux laboratoires normands, membres de NAE, présentent le projet ETHNOTEVE, pour un savoir-faire unique en France sur l’électronique de puissance

Rouen, le 18 janvier 2021  – Porté par l’Equipe Electronique du GREYC et le Pôle Electronique & Systèmes de l’IRSEEM (membre du Carnot ESP),  le projet ETHNOTEVE se concentre sur la caractérisation thermique des composants de l’électronique de puissance, dans le but d’améliorer leur fiabilité pour des applications dédiées aux véhicules électriques et hybrides. Aujourd’hui, ce projet est retenu par la Région Normandie dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’intérêts RIN 2020[1].  Le savoir-faire qui en découlera bénéficiera aux entreprises normandes et nationales, et pourrait avoir un rayonnement international. Ce projet permet par ailleurs de renforcer la dynamique du Centre Français de Fiabilité (CFF) et vient alimenter la feuille de route « Fiabilité des systèmes et des composants » de NAE.

 

L’électronique de puissance, un enjeu pour le développement des transports électriques et hybrides
L’électronique de puissance occupe une place de plus en plus importante dans le domaine du transport, que ce soit pour le développement des voitures électriques et hybrides ou encore pour les trains électriques et le secteur de l’aéronautique. Ce développement nécessite d’accroitre la fiabilité des systèmes et des composants électriques utilisés. Cependant les nouvelles technologies utilisées doivent encore faire leurs preuves. Le Nitrure de Gallium en particulier se trouve toujours confronté à des problématiques de mise en œuvre, de commande et de fiabilité malgré le grand intérêt que lui portent les industriels en raison de ses qualités intrinsèques. L’enjeu consiste à déterminer avec une grande précision la température maximum de composants électroniques de puissance en nitrure de gallium lors de leur fonctionnement afin d’en caractériser la durée de vie et la fiabilité, avant de définir le design du système. C’est l’objectif du projet ETHNOTEVE.

 

Ce projet fait appel à des compétences dans le domaine de l’électronique de puissance avec des composants de la filière nitrure de gallium mais aussi dans le domaine de « la prise de température ». Le Pôle Electronique & Systèmes de l’IRSEEM (Seine-Maritime) possède des compétences reconnues dans le premier domaine énoncé. De même, l’Equipe Electronique du GREYC (Calvados et Manche) possède une longue expérience dans les domaines des composants en nitrure de gallium et de la spectroscopie Raman. Dès lors, il était pertinent de réunir les forces régionales en présence.

Pour y parvenir, le projet ETHNOTEVE utilisera la spectroscopie Raman, un procédé optique qui a fait ses preuves pour d’autres types de composants car elle  permet une détermination de la température à l’échelle du micron avec une précision de quelques degrés.

 

Un savoir-faire unique en France

Le projet ETHNOTEVE commencera le 1er janvier 2021 pour s’achever le 31 décembre 2022. Les actions principales consistent en l’acquisition d’équipements permettant de réaliser des caractérisations uniques en France, et dans l’embauche d’un chercheur post-doctorant.

 

Les partenaires d’ETHNOTEVE ont l’ambition de développer un savoir-faire unique en France intéressant de nombreux industriels compte tenu des applications visées. L’objectif sera donc de communiquer les résultats essentiellement auprès d’industriels du territoire normand pour favoriser les échanges de proximité en vue d’élaborer des offres de prestation. ETHNOTEVE devra aussi permettre de renforcer les collaborations académiques et industrielles avec des partenaires sur l’ensemble du territoire national, voire international.
[1]  L‘AMI RIN a pour mission d’accompagner la recherche et l’innovation, levier de développement économique.
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Le Laboratoire Catalyse & Spectrochimie (LCS) et le  laboratoire CRISMAT font la couverture de ChemPhysChem

Le Laboratoire Catalyse & Spectrochimie (LCS) et le laboratoire CRISMAT font la couverture de ChemPhysChem

Le laboratoire Catalyse & Spectrochimie (LCS) et le laboratoire CRISMAT sont en couverture du ChemPhysChem avec l’article :

Hot‐Electron Photodynamics in Silver‐Containing BEA‐Type Nanozeolite Studied by Femtosecond Transient Absorption Spectroscopy

Pour découvrir l’article en Open Access: https://doi.org/10.1002/cphc.202000970

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