The Prague Post - En Suède, une installation européenne de pointe pour sonder la matière

EUR -
AED 4.247383
AFN 76.724956
ALL 96.568479
AMD 442.503045
ANG 2.070181
AOA 1060.544872
ARS 1642.276139
AUD 1.768541
AWG 2.08755
AZN 1.959723
BAM 1.955162
BBD 2.32834
BDT 141.143929
BGN 1.959227
BHD 0.435967
BIF 3404.988574
BMD 1.156537
BND 1.506208
BOB 8.017418
BRL 6.136603
BSD 1.156023
BTN 102.471552
BWP 15.46995
BYN 3.940914
BYR 22668.13487
BZD 2.324941
CAD 1.621084
CDF 2486.555576
CHF 0.930429
CLF 0.027724
CLP 1087.609186
CNY 8.233795
CNH 8.236259
COP 4357.081526
CRC 580.410548
CUC 1.156537
CUP 30.648244
CVE 110.229496
CZK 24.280753
DJF 205.540029
DKK 7.46819
DOP 74.315743
DZD 150.93395
EGP 54.645816
ERN 17.348062
ETB 177.515557
FJD 2.635171
FKP 0.879086
GBP 0.877269
GEL 3.128382
GGP 0.879086
GHS 12.646872
GIP 0.879086
GMD 84.427383
GNF 10034.767924
GTQ 8.861108
GYD 241.852102
HKD 8.990159
HNL 30.415072
HRK 7.539002
HTG 151.350597
HUF 383.435546
IDR 19313.019602
ILS 3.741689
IMP 0.879086
INR 102.613616
IQD 1514.405681
IRR 48690.228685
ISK 146.232812
JEP 0.879086
JMD 186.069265
JOD 0.819981
JPY 178.032174
KES 149.366414
KGS 101.139405
KHR 4642.484642
KMF 486.902607
KPW 1040.886013
KRW 1684.288625
KWD 0.355126
KYD 0.96339
KZT 605.632315
LAK 25101.806493
LBP 103520.809664
LKR 351.525258
LRD 211.550947
LSL 19.867415
LTL 3.414955
LVL 0.699578
LYD 6.307968
MAD 10.702153
MDL 19.623595
MGA 5193.304848
MKD 61.510188
MMK 2428.368061
MNT 4141.097354
MOP 9.255619
MRU 45.905214
MUR 53.038661
MVR 17.816418
MWK 2004.545694
MXN 21.243258
MYR 4.810811
MZN 73.960096
NAD 19.867415
NGN 1660.891624
NIO 42.536116
NOK 11.699418
NPR 163.954483
NZD 2.048292
OMR 0.444692
PAB 1.156023
PEN 3.901726
PGK 4.880428
PHP 68.099814
PKR 326.861609
PLN 4.23399
PYG 8189.326913
QAR 4.213443
RON 5.085411
RSD 117.190846
RUB 93.968278
RWF 1680.258809
SAR 4.337648
SBD 9.518988
SCR 15.802524
SDG 694.498646
SEK 10.991241
SGD 1.505864
SHP 0.867703
SLE 26.833235
SLL 24252.012423
SOS 659.484737
SRD 44.522647
STD 23937.991073
STN 24.492006
SVC 10.114742
SYP 12787.649515
SZL 19.861517
THB 37.367148
TJS 10.71045
TMT 4.059447
TND 3.412686
TOP 2.708731
TRY 48.842665
TTD 7.84144
TWD 35.81623
TZS 2840.117247
UAH 48.608844
UGX 4057.67553
USD 1.156537
UYU 45.995186
UZS 13889.526353
VES 263.91491
VND 30416.936076
VUV 141.697335
WST 3.262464
XAF 655.742958
XAG 0.023002
XAU 0.000282
XCD 3.125601
XCG 2.08342
XDR 0.815122
XOF 655.745792
XPF 119.331742
YER 275.835149
ZAR 19.817282
ZMK 10410.229336
ZMW 26.154463
ZWL 372.404601
  • AEX

    10.2700

    961.08

    +1.08%

  • BEL20

    58.4800

    4972.78

    +1.19%

  • PX1

    104.9500

    8055.51

    +1.32%

  • ISEQ

    282.2900

    12294.83

    +2.35%

  • OSEBX

    7.8400

    1607.11

    +0.49%

  • PSI20

    127.7200

    8314.75

    +1.56%

  • ENTEC

    -5.8300

    1416.23

    -0.41%

  • BIOTK

    87.5100

    4157.61

    +2.15%

  • N150

    53.2000

    3672.19

    +1.47%

En Suède, une installation européenne de pointe pour sonder la matière
En Suède, une installation européenne de pointe pour sonder la matière / Photo: Emmanuel DUNAND - AFP

En Suède, une installation européenne de pointe pour sonder la matière

Il n'entrera en service qu'en 2028, mais le projet européen ESS (European Spalliation Source) en construction en Suède promet de sonder les matériaux avec une précision inégalée, grâce à la source de neutrons la plus puissante au monde.

Taille du texte:

Ses expériences permettront de caractériser les propriétés de nouveaux matériaux indispensables aux progrès dans les domaines de l’énergie, la santé, les transports, les technologies de l’information, etc...

Posée au milieu des champs près de Lund, dans le sud de la Suède, l'installation sortie de terre en 2014 est le fruit d’un consortium de treize pays européens avec la Suède et le Danemark comme hôtes.

Abrité dans un long tunnel déjà recouvert d'herbe, un faisceau de protons --la particule commune à tous les noyaux d'atomes-- y sera accéléré sur plus de 600 mètres pour atteindre une vitesse très proche de celle de la lumière.

Des techniciens s'affairent chaque jour pour monter l'accélérateur linéaire dans un enchevêtrement de câbles et tuyauteries.

Cette succession de machines maintient, avec de puissants aimants, et accélère, avec des champs électriques, le faisceau large comme un petit ongle.

Au bout du tunnel, il percutera alors une cible rotative de tungstène, déjà installée dans une enceinte blindée par un empilement de 1.700 tonnes de fonte.

Ce véritable bombardement va projeter des gerbes de neutrons (l'autre particule présente dans les noyaux d'atomes) qui seront guidées vers les différentes expériences, disposées en couronne autour de la cible.

Les premières expériences, abritées dans des "cages" de béton, sont en cours d'installation par des ingénieurs des plus de 50 laboratoires et instituts de recherche européens participant à l'ESS.

- Traquer les impuretés -

La recherche avec la neutronique (une branche de la physique nucléaire) doit aider aussi bien à lutter contre les maladies, en explorant les protéines de virus comme le VIH, qu'à sécuriser la transition énergétique, en développant de nouvelles batteries, explique le professeur Helmut Schober, directeur de l'ESS, lors d'une visite de presse.

Si l'installation permettra de faire de la recherche fondamentale, ses instruments de détection "ont été choisis pour aller dans la voie d'une physique très appliquée", dit-il.

Afin par exemple de développer des panneaux photovoltaïques plus efficaces, tester les métaux utilisés dans les turbines d’avions, ou encore les renforts latéraux pour pneus de voiture. Mais aussi explorer le monde quantique pour l'informatique de demain.

Composant de l’atome, le neutron a pour atout d’être une particule neutre électriquement et sensible au magnétisme, capable de sonder sans la détruire la matière qu’il traverse, en renseignant ainsi sur l’organisation de sa structure comme de son mouvement.

A une échelle de longueur aussi faible que le dixième de milliardième de mètre, et de temps aussi brève qu’un millionième de milliardième de seconde.

Atteindre ces performances suppose l’utilisation de matériaux extrêmement purs, usinés au micromètre près pour obtenir des instruments uniques assemblés dans des conditions de propreté extrême.

Comme dans la salle blanche du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à Saclay (Essonne), où l’on traque, avec l'aide d'un robot collaboratif, tout intrus d'une taille supérieure à 0,3 millionième de mètre.

- Microscope géant -

Car une fois soumise aux champs électriques intenses de l'accélérateur "la moindre poussière peut se transformer en +antenne+ polluant la cavité accélérant le faisceau", explique Catherine Madec, responsable pour le CEA de la fourniture de trente cryomodules qui contribueront à accélérer le faisceau de protons de l'ESS.

Ces machines nécessitent de grandes quantités de courant électrique et des champs magnétiques intenses, délivrés avec précision dans des éléments supraconducteurs exigeant un refroidissement à moins 271 degrés Celsius.

Via le CEA et le CNRS, la France est le premier contributeur au projet, à hauteur de 8,5% d’un budget initial de 1,87 milliard d’euros. Qui dépassera les 3,7 milliards à l’arrivée.

Avec un apport "en nature" de machines sur 70% de la longueur de l’accélérateur, et cinq des quinze premiers instruments qui serviront à étudier matière et matériaux.

Mais aussi une contribution essentielle au système de commande et contrôle de ce qui sera un "microscope géant avec un impact direct sur nos vies", selon Ciprian Plostinar, responsable à l'ESS de la partie accélérateur du projet.

Avec un "cycle de vie de 40 ans", explique le Pr. Schober, l'ESS, conçu pour être "modernisé en permanence", atteindra sa pleine puissance en 2035, en accueillant jusqu'à 22 expériences. L'enjeu sera qu'alors "les chercheurs et industriels du monde entier puissent venir jouer leur instrument dans cet orchestre", sourit-il.

R.Krejci--TPP