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Autriche

National representative at the ILL

Austrian Academy of Science

Scientific Member Representative: Martin FALLY | University of Vienna

Scientific member country since 1990

Industrial Liaison Officer

Beamtime allocation to Austrian scientists at the ILL

Disciplines distribution in Austrian beamtime requests

Publications involving Austrian scientists and using data from the ILL

News corner

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11 avril 2024 Un rover spatial moléculaire : aperçu du mouvement moléculaire sur des surfaces à l'échelle nanométrique
Grâce aux données de spectroscopie neutronique recueillies à l'ILL, les chercheurs ont approfondi leur compréhension du mouvement moléculaire à l'échelle nanométrique, apportant ainsi de nouvelles informations susceptibles d'avoir un impact sur la conception de futurs matériaux et technologies. L’étude vient d’être publiée dans la revue en libre accès Communications Chemistry dans le portofolio de Nature et est mise en avant (sous forme de bannière) sur la page d’accueil de la revue.
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12 mars 2024 Comment les neutrons contribuent à un avenir énergétique propre ?
La nécessité de transition vers un avenir énergétique durable et propre a placé l’hydrogène au premier plan en tant que vecteur énergétique. Le défi majeur étant un stockage efficace et sûr de l’hydrogène, le stockage de l’hydrogène dans des charbons actifs est une solution prometteuse. L'étude des interactions fondamentales entre l'hydrogène et le carbone nanoporeux au niveau atomique peut fournir des informations vitales pour améliorer l'efficacité du stockage de ces matériaux. La diffusion des neutrons est sensible à l’hydrogène, ouvrant ainsi la voie à de nombreuses perspectives. Cet article rend compte d’une étude de diffusion des neutrons aux petits angles (DNPA/ SANS) utilisant le diffractomètre à neutrons très polyvalent D16 de l’ILL pour étudier l’adsorption de l’hydrogène et du deutérium par un tissu en charbon actif nanoporeux en fonction de la taille des (micro)pores. Ces résultats contribueront à une meilleure compréhension des processus impliqués et orienteront la conception de matériaux pour des dispositifs efficaces de stockage d’hydrogène fonctionnant dans des conditions cryogéniques réalistes et à basse pression.