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D16 High-resolution diffractometer with variable vertical focusing

Latest news related to the instrument

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2 juillet 2024 Produits biopharmaceutiques à base de protéines : comprendre les processus pour aller plus loin dans les applications
Une étude publiée récemment utilise la diffusion neutronique et la diffusion rayons X pour approfondir notre compréhension des processus de stabilisation des protéines par lyophilisation qui sont largement utilisés dans les applications biopharmaceutiques. Les résultats obtenus pour une protéine pertinente pour les applications pharmaceutiques contrastent fortement avec ceux obtenus précédemment pour le lysozyme, largement utilisé comme protéine modèle. Cela souligne l'importance du choix de la protéine dans de telles études.
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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.
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7 juillet 2021 Advanced neutron technologies galvanise research into advanced polymer electrolyte membranes
Schematic, cross-sectional view of a PEM fuel cell. Hydrogen fuel is channelled to the anode, while oxygen from air is channelled to the cathode. At the anode, hydrogen is split into protons (H+) and electrons (e-). The PEM allows the protons to cross to the cathode, while the electrons travel vi…