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Inventer l'avenir : l'ingénierie se met au vert

Résumé

Ces contributions rendent compte des recherches menées dans les sciences de l'ingénierie pour harmoniser leurs objectifs avec les impératifs sociaux, éthiques et environnementaux actuels. Les changements de paradigme dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, de l'habitat, du transport et de la santé sont ainsi analysés. ©Electre 2019


  • Contributeur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • DL 2019
  • Notes
    • Bibliogr.
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (239 p.) : ill. en coul. ; 21 cm
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 978-2-271-12638-2
  • Indice
    • 62 Techniques, technologie générale
  • Quatrième de couverture
    • Les sociétés humaines affrontent des défis sans précédent : réchauffement climatique, limitation des ressources, urbanisation galopante, modification des écosystèmes... La recherche et l'ingénierie ont un rôle à jouer pour les relever, à condition d'accorder leurs objectifs à des considérations d'ordre social, éthique et environnemental. Mais le projet peut parfois générer une partie des problèmes qu'il tente de résoudre. Le but poursuivi doit donc être défini et son impact évalué.

      Comment traiter l'information sans impact majeur sur l'environnement ? Quels sont les nouveaux matériaux pour des bâtiments durables ? Quel avenir pour le stockage de l'énergie ? Comment élaborer des procédés moins gourmands en électricité ? Dans quelle mesure les matériaux biosourcés peuvent-ils entrer au service de l'ingénierie ? Comment les nouveaux capteurs peuvent-ils nous aider à mieux maîtriser notre empreinte écologique ? Comment tendre vers une gestion durable des ressources naturelles ?

      Les auteurs de cet ouvrage se penchent sur ces questions cruciales, dressant un indispensable état des lieux de la recherche contemporaine.


  • Tables des matières
      • Inventer l'avenir

      • L'ingénierie se met au vert

      • Martine Meireles-Masbernat

      • Laurent Nicolas

      • Abdelilah Slaoui

      • CNRS

      • Introduction9
      • 1 Intégrer les enjeux éthiques, environnementaux et sociaux : quels espaces possibles ?, Isabelle Lacroix, Céline Verchère10
      • 2 Transition énergétique et matériaux : de nouvelles limites ?, Patrick Criqui, Sandrine Mathy14
      • Premier chapitre
        Vers un traitement de l'information efficace en énergie23
      • 1 Architectures de calcul bio-inspirées : vers un traitement de l'information à grande efficacité énergétique, Alain Cappy, François Danneville, Virginie Hoel, Christophe Loyez25
      • 2 Processeurs photoniques bio-inspirés : concepts et architectures en rupture pour l'IA du futur, Daniel Brunner, Yanne Chembo, Daniel Hissel, Maxime Jacquot, Laurent Larger, Marie-Cécile Péra, Nadia Steiner32
      • 3 Programmer avec des molécules : pourquoi et comment ?, Adèle Dramé-Maigné, André Estevez-Torres, Jean-Christophe Galas, Anthony Genot, Yannick Rondelez37
      • Deuxième chapitre
        Construire le bâtiment durable45
      • 1 Améliorer les performances énergétiques des bâtiments grâce aux algorithmes, Benoît Delinchant, Van Dinh, Gilles Fraisse, Frédéric Wurtz47
      • 2 Les « grains de vide » des aérogels, matière à construire, Jonathan Amodeo, Bruno Chal, Patrice Chantrenne, Geneviève Foray, William Gonçalves, Eric Marie, Annie Malchère, Christophe Martin, Karine Masenelli-Varlot, Julien Morthomas, Joana Randrianalisoa, Lucian Roiban, Bernard Yrieix53
      • 3 Les métamatériaux métamorphosent l'environnement acoustique de demain, Aliyasin Elayouch, Abdelkrim Khelif60
      • 4 Les microalgues s'invitent en ville, Jack Legrand, Jéremy Pruvost, Mariana Titica62
      • Troisième chapitre
        Grappillage et microstockage d'énergie71
      • 1 Des oxydes fonctionnels pour la récupératon d'énergie, Romain Bachelet73
      • 2 Des commutateurs intelligents pour une meilleure récupération de l'énergie piézoélectrique, François Costa, Ya-Shan Shih, Dejan Vasic, Wen-Jong Wu79
      • 3 EnerBee : une start-up pour des capteurs autoalimentés, Orphée Cugat81
      • 4 Piles à combustible microbiennes : quel avenir technologique et scientifique ?82
      • 5 Les bactéries vous mettent au courant !, Alexiane Godain, Naoufel Haddour, Olivier Ondel87
      • 6 Les microdispositifs de stockage électrochimique de l'énergie pour des applications en loT, Thierry Brousse, Christophe Lethien, David Pech91
      • 7 Au-delà de la microénergie : les matériaux péritectiques pour stocker la chaleur, clé de voûte pour une transition énergétique réussie ?, Fouzia Achchaq100
      • Quatrième chapitre
        Réduire l'empreinte écologique103
      • 1 Des procédés écocompatibles pour des panneaux photovoltaïques organiques, Anne Hébraud, Thomas Heiser, Mohammad Rammal, Ivonne Rodriguez-Donis, Sophie Thiebaud-Roux105
      • 2 L'ingénierie des solvants verts, une stratégie pour des procédés chimiques durables, Yaocihuatl Medina-Gonzalez111
      • 3 Une production de méthane à partir de dioxyde de carbone et carbone et d'électricité renouvelable, Claire Dumas, Mathieu Sperandio116
      • 4 Une élaboration durable de nanocristaux organiques fluorescents par le procédé antisolvant supercritique, Cyril Aymonier, Arnaud Erriguible, Suzanne Fery-Forgues, Stéphane Glockner, Antoine Lemoine, Samuel Marre122
      • 5 Les cerfs-volants, de nouvelles voiles pour les navires, Morgann Behrel, Nedeleg Bigi, Guilhem Bles, Chloé Duport, Christian Jochum, Richard Leloup, Jean-Baptiste Leroux, Antoine Maison, Frédéric Montel, Alain Nême, Yves Parlier, Vincent Podeur, Kostia Roncin, Alain de Solminihac123
      • Cinquième chapitre
        Matériaux biosourcés : la nature au service de l'ingénierie131
      • 1 Quand les matériaux composites biosourcés s'invitent dans les applications structurales, Alessandra del Masto, Xavier Gabrion, Violaine Guicheret-Retel, Thomas Jeannin, Morvan Ouisse, Vincent Placet, Frédérique Trivaudey133
      • 2 Les fibres de lin : du renforcement des composites aux structures bio-inspirées, Christophe Baley, Alain Bourmanud, Antoine le Duigou136
      • 3 Mille et un bois pour mille et un usages, Bruno Clair142
      • 4 Des procédés de lithograhie éco-efficients grâce à des résines biosourcées, Mathieu Caillau, Yann Chevolot, Thierry Delair, Emmanuelle Laurenceau, Jean-Louis Leclercq149
      • Sixième chapitre
        Les capteurs au service de l'environnement153
      • 1 Les capteurs, ces cinq sens de l'environnement, Corinne Dejous, Christian Germain155
      • 2 L'émergence de territoires intelligents, Thierry Antoine-Santoni159
      • 3 PROTEUS : des MEMS et des nanotubes de carbonne pour gérer des réseaux d'eau potable, Tarik Bourouina, Bérengère Lebental, Frédéric Marty162
      • 4 Les nouvelles technologies au service des capteurs environnementaux en milieu marin, Philippe Combette, Ariel Fuchs, Michel Groc, Fabien Pascal, Mireille Pujo-Pay, Renaud Vuillemin164
      • 5 Des systèmes poids plume pour la géolocalisation des oiseaux, Samuel Maas, Micky Rakotondrabe170
      • 6 La végétronique : les MEMS se végétalisent, Lionel Buchaillot171
      • Septième chapitre
        Gestion durable des ressources naturelles177
      • 1 Une génération de radicaux hydroxyles par cavitation hydrodynamique, Frédéric Ayela179
      • 2 Une élimination des micropolluants médicamentaux par plasma non thermique, Olivier Aubry, Dunpin Hong, Hervé Rabat182
      • 3 Bioremédiation des sols à l'ère de la haute technologie en microbiologie, Catherine Larose, Graeme Nicol, Pascal Simonet, Timothy M. Vogel186
      • 4 Des microréacteurs électrochimiques pour la réutilisation des eaux, Emmanuel Mousset189
      • 5 L'ingénierie des phosphates pour l'énergie et l'environnement, Rajesh Munirathinam, Ange Nzihou, Nathalie Lyczko, Doan Pham Minh, Abdoul Razac Sane, Bruna Rego de Vasconcelos, Thanh Son Phan, Patrick Sharrock193
      • Compléments199
      • Conclusion201
      • Bibliographie205
      • Les auteurs225
      • Légendes et crédits photograhiques des pages d'ouverture de chapitre237
      • Remerciements239

  • Origine de la notice:
    • FR-751131015 ;
    • Electre
  • Disponible - 62 INV

    Niveau 3 - Techniques