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Intitule Optimisation de la conception des bâtiments en Algérie en vue d’améliorer leur performance énergétique : Vers une approche énergétique positive
Axe du projet Systèmes et applications hybrides (solaire, éolienne, géothermique, diesel...)
Code du projet UN47/10/04
Domiciliation Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables, URAER, BP : 88 Gart Taam Z.I Bounoura Ghardaïa
Responsable Chérif LARBES (Pr, ENP)
Téléphone 021 52 53 01 /07 72 50 60 02
Email Larbes_cher@yahoo.fr ; cherif.larbes@enp.edu.dz
Membre 1 Khaled TOUAFEK Grade MRB, URAER
Membre 2 Sidi Mohammed El Amine BEKKOUCHE Grade MRB, URAER
Membre 3 Mohamed Kamel CHERIER Grdae AR, URAER
Membre 4 Maamar HAMDANI Grade AR, URAER
Résumé A l’instar des autres pays du monde, les changements climatiques ont introduit des défis majeurs pour l’Algérie. L’Algérie a pris des engagements ambitieux en signant le protocole de Kyoto entré en application depuis le mois de Février 2005 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur du bâtiment est, parmi les secteurs économiques, le plus gros consommateur en énergie. Les récentes statistiques de consommation d’énergie en Algérie indiquent que la demande d’énergie et la consommation annuelle d’énergie ont considérablement augmenté. Le bâtiment, notamment le secteur résidentiel, ont le plus grand impact sur cette croissance. Dans l’avenir, il est prévu que la consommation d’énergie dans le secteur publique est susceptible d’augmenter considérablement. Les bâtiments publiques sont non seulement de gros consommateurs d’énergie, mais également contribuent énormément à l’émission de CO2. Cependant, ces bâtiments offrent le plus grand potentiel pour la conservation d’énergie. Grâce à une conception informée du bâti, à une approche en énergie renouvelable (e.g. technologies photovoltaïque et thermique) adaptée au contexte Algérien, une quantité considérable d’énergie non renouvelable peut être économisée. Ces mesures peuvent aussi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’environnement. Des initiatives comme ’The European Energy Performance of Building Directive (EPBD)’ ont essayé de réduire les émissions d’énergie dans les bâtiments publiques sans compromettre le confort des occupants. Les résultats sont encourageants, mais pas satisfaisant. Ce projet propose une approche intégrée qui englobe une conception passive et appropriée du bâtiment, et une intégration des technologies renouvelables appropriée à l’environnent local, afin de parvenir à une performance énergétique optimale (voir positive) dans les bâtiments. Il est donc nécessaire d’identifier et d’évaluer les paramètres complexes et liés qui influent sur le processus d’optimisation des performances énergétiques de l’ensemble du bâtiment. Une construction d’une maison individuelle, basse consommation énergétique et produisant son énergie, sera réalisée à Ghardaïa. Dans cette nouvelle construction, les règles de l’architecture bioclimatique (matériaux locaux, systèmes d’enveloppe et protections solaires) seront appliquées avec une intégration des composants solaires permettant une réduction considérable de la consommation énergétique globale.

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Intitule Recherche des nouveaux réfrigérants : Etude et modélisation
Axe du projet Systèmes et applications hybrides (Energie géothermique)
Code du projet U05/10/02
Domiciliation Laboratoire d’Etudes des Systèmes Energétiques Industrielles, Département de Génie Mécanique, Université de Batna 05, Avenue Chahid Boukhlouf, 05000 Batna, Algérie.
Responsable Hakim MADANI (MCB, UHLB)
Téléphone 05 56 02 77 08
Email Madani_hakim@yahoo.fr
Membre 1 Mohamed SI-AMEUR Grade Pr, UHLB
Membre 2 Lamine NASRI Grade MAA, UHLB
Membre 3 Mourad IFERROUDJENE Grade MAB, UHLB)
Résumé La production du froid est une opération dont l’importance n’est pas à démontrer et ce pour un grand nombre de secteurs. A titre d’exemple, la croissance de la population mondiale exige une gestion rationnelle des denrées alimentaires faisant intervenir des capacités de stockage assez importantes nécessitant l’utilisation des systèmes de production de froid assez performants. La question des fluides frigorigènes est devenue d’actualité sur différents plans : environnemental, industriel, politique, etc. En effet et à titre d’exemple, plusieurs secteurs industriels faisant intervenir le froid, se sont vus imposés la cessation de toute utilisation des CFC (Chloro Fluoro Carbures), de par leur agressivité envers la couche d’ozone, bien que ces composés ont été extensivement utilisés comme fluides frigorigènes pour les besoins de production de froid et comme aérosols. Par conséquent, le besoin inévitable en froid requiert d’autres voies de production faisant intervenir d’autres composés pouvant satisfaire la demande en réfrigération, climatisation, conservation, etc. Ceci nécessite des programmes de recherche, tant sur le plan expérimental que de la modélisation, pour le développement composés. A priori l’exclusion du chlore, donnant les Hydro Fluoro Carbures ou HFC, ont semblé être une alternative aux CFC. Cependant, leurs propriétés physiques sont assez différentes des CFC, incitant à utiliser des mélanges de HFC avec d’autres hydrocarbures tels que le propane, heptane, etc., afin d’améliorer leur performance (des HFC). Dans tous les cas, le comportement de ces fluides frigorigènes proposés, vis à vis de l’environnement, doit être pris en considération. Le développement de nouveaux substituts aux CFC doit aussi être accompagné par celui de machines frigorifiques adéquates. Par conséquent ce projet vise à étudier de nouveaux fluides frigorigènes.

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Intitule Étude et conception des convertisseurs d’énergie à entrées multiples destinés aux systèmes d’énergies renouvelables multisources
Axe du projet Systèmes et applications hybrides - Régulation et électronique de puissance
Code du projet U06/10/03
Domiciliation Laboratoire de Technologie Industrielle et de l’Information, Université A. MIRA Bejaia, Route de Targua Ouzemour 06000, Bejaia
Responsable Toufik REKIOUA (Pr, UAMB)
Téléphone 034 21 50 06 / 05 53 21 52 43
Email to_reki@yahoo.fr
Partenaire Amar HAMACHE - SONELGAZ , 02 Boulevard KRIM Belkacem, 16000 Alger
Membre 1 Djamila ZIANI REKIOUA Grade Pr, UAMB
Membre 2 Kassa IDJDARENE Grade MCA, UAMB
Membre 3 Nabil TAIB Grade MCB, UAMB
Membre 4 Seddik BACHA Grade Pr, ENSE, France
Résumé Le système de génération d’énergie hybride éolien/solaire peut maximiser l’usage des ressources de la nature, il joue la haute performance en précision, efficacité et économie. En conséquence, de plus en plus d’études sont consacrés aux systèmes d’énergie hybride [1],[2]. L’objectif du projet est l’étude et la conception des convertisseurs d’énergie à entrées multiples pour un système hybride d’énergie, afin de produire de l’électricité sans interruption avec une puissance maximal [3]. Le travail du projet est structuré suivant quatre parties : – La première partie sera consacrée à l’étude et à la modélisation des systèmes hybrides constitués de l’association d’énergie photovoltaïque et éolienne. – La deuxième partie sera consacrée à l’étude et au développement des convertisseurs DC/DC à entrées multiples avec un fonctionnement à puissance maximale (MPPT) [4] – La troisième partie concerne l’étude de l’association du convertisseurs DC/DC aux onduleurs autonomes DC/AC pour des applications comme le pompage d’eau et l’alimentation des sites isolés [5],[6]., – La quatrième partie sera consacrée à la réalisation pratique des convertisseurs développés

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Intitule Minimisation des pertes économiques dans le réseau Algérien par l’amélioration de la qualité de l’énergie électrique
Axe du projet Injection et stabilité du réseau
Code du projet U08/10/01
Domiciliation Laboratoire de Physique et Dispositifs à Semi-Conducteurs. Université de Béchar, BP 417 Route de KINADSA, Béchar 08000, Algérie
Responsable Othmane ABDELKHALEK (MCA, U.BECHAR)
Téléphone 07 77 07 09 82
Email Othmane_elec@yahoo.fr
Partenaire – Mohamed BELHACHEMI - Filiale les Moulins de Béchar, Zone Industrielle Bechar ou B.P53 Bechar, 08 000 – Hadj GHEZLANI - Centre de formation professionnelle Zaoui Mohamed la barga. Béchar
Membre 1 Chellali BENACHAIBA Grade Pr, U.BECHAR
Membre 2 Ameur BENSALEM Grade MAA, U.BECHAR
Membre 3 Mohamed Salah MAHI Grade MAA, U.BECHAR
Résumé Les systèmes énergétiques sont en pleine évolution : insertion des énergies renouvelables, de dispositifs d’électronique de puissance (FACTS) et de stockage, réseaux intelligents, ouverture des marchés, gestion de la demande, mais aussi l’impact économique de ces systèmes sur l’industrie. Par ailleurs, les réseaux électriques ont dépassé le seul cadre du transport et de la distribution publique ou industrielle. Désormais ils ont un rôle majeur dans le développement économique du pays. À travers ce projet on met la main sur un grand problème qui a un impact économique important parce que plusieurs entreprises perdent jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires du fait d’une qualité d’énergie médiocre. Par exemple une qualité d’énergie médiocre coûte plus de 150 milliards d’euros par an à l’économie européenne. Actuellement les " smart grids " sont au coeur des thèmes de recherche. Ce projet de recherche se base sur les grandes lignes suivantes : – Étude et simulation des solutions pour remédier le problème des perturbations dans le réseau électrique. – Réalisation des filtres et compensateurs actifs. – Évaluation de notre réseau plus une étude économique. – Étude technico-économique et contribution à l’amélioration de la qualité de l’énergie au niveau de l’usine " Les moulins de Béchar ".

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Intitule Contrôle des onduleurs utilisés dans les systèmes photovoltaïques connectés au réseau
Axe du projet Régulation et électronique de puissance
Code du projet CR0162/10/20
Domiciliation Centre de Développement des Energies Renouvelables, BP 62 Route de l’Observatoire Bouzaréah Alger, Algérie
Responsable Linda HASSAINE (MRB, CDER)
Téléphone 021 90 15 03 / 07 95 71 56 26
Email l.hassaine@cder.dz
Partenaire Mohamed DOUMI / Ali BERRAF - SCET_ Cité 498 logts, Bt 11, local N°3 Bab-Ezzouar Alger, Algerie
Membre 1 Ali MALEK Grade DR, CDER
Membre 2 Samy BOUCHAIB Grade AR, CDER
Membre 3 Said OULD - AMROUCHE Grade MRB, CDER
Résumé Au niveau mondial, le marché des systèmes photovoltaïques connaît, depuis maintenant plus de 10 ans, un taux de croissance très élevé, de l’ordre de 30 à 40 % par an. Cette croissance exceptionnelle, due principalement aux systèmes photovoltaïques connectés au réseau de distribution d’électricité, se traduit bien évidemment par des innovations technologiques et une baisse de coûts des modules photovoltaïques mais aussi à des efforts importants de recherche et développement dans le domaine de l’électronique de puissance. En effet, les performances techniques et la fiabilité des onduleurs utilisés pour le raccordement des modules photovoltaïques systèmes au réseau de distribution d’électricité, sont des paramètres qui peuvent très fortement faire varier la production d’énergie électrique annuelle et donc la rentabilité financière d’un système. Dans les systèmes photovoltaïques connectés au réseau, un des objectifs qui doit accomplir l’onduleur est de pouvoir contrôler la puissance injectée au réseau suivant les normes internationales. De ce fait, les spécifications qui, historiquement, servent à la conception d’un onduleur sont : la puissance nominale, la tension nominale du réseau, tension maximale de bus continue, le contrôle l’onduleur etc. Certains aspects peuvent apporter des améliorations significatives a la conception et la réalisation pratique des onduleurs connecté au réseau, a savoir le contrôle du facteur de puissance, réduction de la distorsion harmonique, élimination de la composante continue du courant injecté dans le réseau en utilisant le control digital etc. Un autre aspect très important des systèmes photovoltaïques connectés au réseau est le type de puissance injectée au réseau, active ou réactive et de pouvoir changer le type de facteur de puissance. Ainsi les systèmes les plus efficaces sont ceux qui peuvent varier la puissance selon les besoins du réseau. Le présent projet de recherche a pour objectif la réalisation d’un onduleur photovoltaïque connecté au réseau, avec une nouvelle stratégie de commande. Cette stratégie de contrôle est simple et permet de contrôler non seulement le courant injecté au réseau, si no d’une manière dynamique se reconfigurer pour changer le type de facteur de puissance que se veut injecter au réseau à tout moment.

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Intitule Caractérisation de champs de rayonnements ionisants utilisés en imagerie médicale et à des fins de radioprotection
Axe du projet Maîtrise et développement des techniques et des sources d’irradiation
Code du projet U160/9/01
Domiciliation Laboratoire SNIRM, Faculté de Physique, USTHB, BP 32 El-Alia, Bab Ezzouar, 16111 Alger.
Responsable Malika ALLAB (Pr, USTHB)
Téléphone 021 24 75 30 / 06 67 87 46 38
Email ma_allab@yahoo.fr ; mallab@usthb.dz
Partenaire Nabil BENDAOUD - CHU Mustapha Service de Cardiologie A2, Place du 1er Mai. 16000 Alger
Membre 1 Boualem BOUZID Grade MCA, USTHB
Membre 2 Ghania Ishak BOUSHAKI MEDKOUR Grade MCA, USTHB gmedkour@yahoo.com
Membre 3 Habib ZAIDI Grade Pr, Geneva University Hospital
Membre 4 Yassine BOUCHAREB Grade Principal Physicist - Medical Physics Expert, Hamad Medical Corporation, Qatar
Résumé La caractérisation physique des rayonnements ionisants, naturels ou artificiels, est essentielle pour leur utilisation optimale dans leurs divers domaines d’application et pour assurer une surveillance radiologique, du public et des personnels travaillant sous rayonnements, conforme aux réglementations nationale et internationale. La première partie de ce projet sera consacrée à la caractérisation de champs de rayonnements utilisés dans le domaine médical notamment en imagerie nucléaire (rayons gamma et/ou X) dans le but d’améliorer la qualité du diagnostic et /ou de la thérapie en optimisant la dose administrée au patient tout en minimisant les risques potentiels. On s’intéressera particulièrement à : – mettre au point un simulateur de la gamma-caméra Siemens Symbia E disponible au niveau du service de Médecine Nucléaire du C.H.U. de B.E.O. d’Alger. – la détermination de la distribution de la dose de rayons X que reçoivent le malade et le personnel médical lors d’un examen d’angiographie et/ou d’angioplastie au niveau du service de cardiologie du CHU Mustapha d’Alger. Dans la deuxième partie on s’intéressera à la caractérisation de champs de rayonnements environnementaux. Un intérêt particulier sera porté à : – la détermination de la concentration du gaz radon présent dans différents milieux (eau, sol, atmosphère. . .) pour la prévention contre les risques qu’il induit. – la caractérisation du champ de rayonnement neutronique généré au voisinage d’installations nucléaires (accélérateur médical et/ou de recherche, réacteur) et de sources radioactives à des fins de radioprotection. Dans chacun des cas étudiés, des calculs de simulation seront effectués et comparés aux résultats expérimentaux.

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Intitule Caractérisation électromagnétique de résonateurs inhomogènes de formes complexes pour la conception, l’optimisation et la réalisation de sondes IRM fonctionnant au-delà de 400 MHz
Axe du projet Méthodes de calcul appliquées à la radio physique
Code du projet U13/9/02
Domiciliation Laboratoire de Recherche de Télécommunications, Département de Génie Electrique et Electronique, Faculté de Technologie, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, B.P. 119, Tlemcen 13000, Algérie.
Responsable Nasreddine BENAHMED (Pr, UABT)
Téléphone 043 28 55 97
Email N_Benahmed@yahoo.fr
Partenaire Mokhtar BENKELFAT - CHU de Tlemcen, 13000 Tlemcen, Algérie.
Membre 1 Sidi Mohammed MERIAH Grade Pr, UABT
Membre 2 Kamila ALIANE Grade Doctorante, UABT
Membre 3 Rachid BOUHMIDI Grade MAA, UTMS
Membre 4 Nadia BENABDALLAH Grade MCB, EPST-Tlemcen
Résumé Ce projet consiste en la caractérisation numérique par la MEF et la MoM des grandeurs électromagnétiques (EM) de résonateurs IRM inhomogènes de formes complexes : en anneau fendu blindé (Split Ring Resonator : SRR), à bandes symétriques blindées (Slotted Tube Resonator : STR), et le résonateur transverse électromagnétique (TEM) en cage d’oiseau (TEM Birdcage Coil Resonator : BCR). L’utilisation de deux méthodes numériques différentes s’explique par le fait que ces types de résonateurs ne possèdent pas de modèles analytiques exacts dans la littérature scientifique pour leurs grandeurs EM à cause de leurs géométries de formes complexes. Cette caractérisation nous permettra de concevoir, d’optimiser et de fabriquer des sondes IRM trouvant leurs applications dans le domaine très hautes fréquences de l’IRM médicale, de l’IRM de fruits et de nourriture, de l’IRM petit animal et aussi de l’IRM des plantes.

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Intitule Possibilité d’utilisation des sources d’iridium réactivée en curiethérapie
Axe du projet Production et développement des applications des radio-isotopes en
Code du projet U19/9/02
Domiciliation Laboratoire D’opto-Electronique et Composants, Département de Physique, Université Ferhat Abbes Sétif (19000). Algérie
Responsable Zine El Abidine CHAOUI (Pr, UFAS)
Téléphone 07 73 06 72 03
Email z_chaoui@yahoo.fr
Partenaire Ahmed BOUNEMRI - Centre Pierre et Marie Curie Centre Hospitalier Universitaire Mustapha (CHU), 1 avenue Battandier 16016, Alger
Membre 1 Tarek AZLI Grade AR, CRND
Membre 2 Zineb DJAKRIR ZERGOUG Grade AR, CRND
Résumé Les radio-isotopes sont très utilisés par les services de médecine nucléaire, dans le domaine de diagnostique in vivo et in vitro, ainsi qu’en thérapie. D’après une étude effectuée en novembre 1998, les besoins annuels en ALGERIE sont estimés à une centaine de sources d’activité 50 à 100 curies par sources. Ces derniers, importés de l’étranger, ont représenté un Montant de 10 millions de DA pour l’année 1994. Le monopole de fabrication est détenu par certaines firmes des pays développés. Ainsi le transfert de technologie dans cette filière est restreint et conditionné par des enjeux économiques importants est importé. La curiethérapie à faible débit de dose reste la base de la curiethérapie moderne. L’iridium 192 est le radioélément le plus utilisé en curiethérapie ; son petit diamètre, sa solidité et sa souplesse le rendent parfaitement adapté à la plupart des applicateurs. Sa période de 74 jours impose le renouvellement des fils tous les deux mois environ. Importé de l’étranger ; sa production en Algérie aurait sans doute un impacte considérable sur le plan socioéconomique du pays. On vue de production le l’iridium 192, nous nous sommes efforcé dans le présent document à établir un protocole de production de ce radio-isotope. En se Basant sur la conformité et les exigences de la pharmacopée, nous allons d’écrire les différentes étapes de fabrication et de contrôle de qualité avec attention, dans l ’objectif de la mise au point d’un protocole qui pourrait servir à l’élaboration d’un manuel de bonne pratique de production.

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Intitule Développement de matériaux spéciaux à base de Ni, Zr, Fe et leur application dans la technologie nucléaire
Axe du projet Matériaux de structure ; technologies liées aux combustibles nucléaires
Code du projet U160/9/07
Domiciliation Laboratoire de Science et Génie des Matériaux, Faculté de Génie Mécanique et Génie des Procédés, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene BP32 El Alia, Bab Ezzouar 16111 Alger, Algérie
Responsable Soltane LEBAILI (Pr, USTHB)
Téléphone 021 24 79 19 / 07 71 74 57 45
Email slebaili@yahoo.fr
Partenaire Abdelhalim MAGNOUCHE - COMENA CRND, B.P. 43 Sebala Draria Alger
Membre 1 Mohamed SEGHOUANI Grade MAA, USTHB
Membre 2 Abdelaziz SELLIDJ Grade MCB, USTHB
Membre 3 Bachir ZAID Grade MRA, CRND
Membre 4 Mustapha TAOUINET Grade MRB, CRND
Membre 5 Djaafar ABBOUDI Grade AR, CSC
Résumé Nous développons une étude d’élaboration, caractérisation physicochimique et mécanique, mise en forme et fonctionnalité de matériaux spécifiques de structure et de gainage destinés à la technologie nucléaire. Les matériaux de structure sont multi constitués et complexes. L’étude consiste à élaborer des alliages spécifiques à base de Ni, Co, Fe et mixtes avec des additions variables : métalliques (Cr, W. . .) et non métalliques (C, B, Si. . .). Chacun des éléments introduit a un ou plusieurs rôles importants à jouer sur son aptitude aux différents usages ciblés. Les effets peuvent être simples ou coopératifs qu’il faut élucider. La microstructure qui conditionne l’application du matériau obtenu est multiphasée et complexe. Elle est formée généralement, d’une matrice métallique ductile et stable à base de Ni, Co, Fe, Zr ou mixte enchâssant des composés durs de types : carbures, borures, carbo-borures et intermétalliques. La présence simultanée sous différentes morphologies et à des taux variables de ces phases assure l’optimum des caractéristiques visées assurant un bon usage et une fonctionnalité acceptable du matériau dans ce secteur stratégique. L’assemblage de ces matériaux par les méthodes conventionnelles (TIG, MIG . . .) trouve ses limites dans certaines applications spécifiques du nucléaire. Une étude sur la liaison par diffusion à l’état solide entre les alliages de Zr (Zy4), Ni et I’ acier inoxydable par interposition de métaux spéciaux (Cu, Pt. . .) est prévue. Cette technique de liaison est d’application récente dans le secteur du nucléaire. Elle va mettre en évidence les avantages et possibilités qu’offre ce procédé pour l’assemblage des matériaux obtenus.

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Intitule Etude du comportement sous irradiation de céramiques envisagées pour le gainage des combustibles des réacteurs nucléaires du futur
Axe du projet Matériaux de gainage
Code du projet U21/9/02
Domiciliation Laboratoire de Recherche sur la Physico-Chimie des Surfaces et Interfaces LRPCSI, Université 20 Août 1955-Skikda, Route d’El-hadaïek, BP 21000 Skikda.
Responsable Ali MEFTAH (Pr, U.SKIKDA)
Téléphone 038 70 60 45
Email ameftah@hotmail.fr
Partenaire Mahmoud IZERROUKEN - Centre de Recherche Nucléaire de Draria (CRND), BP. 43 Sebbala Draria Alger, Algérie
Membre 1 Soraya KADID Grade MC, U.SKIKDA
Membre 2 Hamdani BENHACINE Grade MC, U.SKIKDA
Membre 3 Tarik SEGUENI Grade AR, CRND
Membre 4 Samia MAZROU Grade AR, CRND
Résumé L’objectif de ces recherches est l’étude des modifications structurales et microstructurales et effets sur les propriétés physiques de matériaux irradiés sous hautes températures envisagés dans le contexte des réacteurs nucléaires du futur. Les travaux seront focalisés essentiellement sur les céramiques TiC, ZrC, SiC, TiN et ZrN, matériaux inertes envisagés pour gainer le combustible de cette génération de réacteurs du futur. La stabilité sous irradiation à forte fluence de neutrons rapides à différentes températures de ces matériaux sera testée. L’évolution locale des propriétés physiques et structurales après irradiation sera corrélée à certains paramètres pertinents tels que le mode de fabrication, la pureté, la taille de grains, la porosité, et la stoechiométrie.
 

 

   

 

 

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