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Photographie | Éléments (chimie) | Chimie | Métaux | Lordat (Ariège) | Géographie | Chimie -- Laboratoires | Carrières (exploitations minières) | Origami | Cuivre | Inventeurs | Talc | Molécules | Pliages en papier | Produits de bricolage | Vanadium | Bismuth | Eau | Balances | Atomes | ...
Balance électronique de laboratoire. Source : http://data.abuledu.org/URI/52120d8f-balance-electronique-de-laboratoire

Balance électronique de laboratoire

Balance électronique de laboratoire.

Balles de ping pong en celluloïd. Source : http://data.abuledu.org/URI/51d95bf1-balles-de-ping-pong-en-celluloid

Balles de ping pong en celluloïd

Balles de ping pong en celluloïd. Le celluloïd est le nom donné à une matière composée essentiellement de nitrate de cellulose et de camphre. Elle est considérée comme la toute première matière plastique artificielle dont l'origine remonte à 1856. Sa composition a été petit à petit améliorée pour la rendre finalement facile à modeler et à produire. Son invention revient le plus souvent aux frères Hyatt en 1870. Le celluloïd est très inflammable et n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui.

Corrosion par la rouille. Source : http://data.abuledu.org/URI/50c2609e-corrosion-par-la-rouille

Corrosion par la rouille

Corrosion d'une plaque de four par la rouille. La corrosion désigne l'altération d'un matériau par réaction chimique avec un oxydant (le dioxygène et le cation H+ en majorité). Les exemples les plus connus sont les altérations chimiques des métaux à l'air ou dans l'eau, telle la rouille du fer. L'étude fondamentale des phénomènes de corrosion relève essentiellement de l'électrochimie. L'étude appliquée des phénomènes de corrosion est un domaine de la science des matériaux, qui comporte à la fois des notions de chimie et de physique (physico-chimie). La corrosion est un problème industriel important : le coût de la corrosion, qui recouvre l'ensemble des moyens de lutte contre la corrosion, le remplacement des pièces ou ouvrages corrodés et les conséquences directes et indirectes des accidents dus à la corrosion, est estimé à 2 % du produit brut mondial). Chaque seconde, ce sont quelque 5 tonnes d'acier qui sont ainsi transformées en oxydes de fer…

Cristal de cadmium pur à 99,999 %.. Source : http://data.abuledu.org/URI/50788e36-cristal-de-cadmium-pur-a-99-999-

Cristal de cadmium pur à 99,999 %.

Le cadmium est un élément chimique de symbole Cd et de numéro atomique 48.

Cristal obtenu par cristallogenèse artificielle de bismuth métallique. Source : http://data.abuledu.org/URI/50796b70-cristal-obtenu-par-cristallogenese-artificielle-de-bismuth-metallique

Cristal obtenu par cristallogenèse artificielle de bismuth métallique

Le bismuth est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole Bi et de numéro atomique 83. Longtemps confondu avec le plomb ou l'étain8, il a été identifié en 1753 par Claude Geoffroy le Jeune qui l'a séparé du plomb. L'irisation est due à une couche d'oxyde très mince.

Cristaux de Pyrite de la mine de talc de Trimouns. Source : http://data.abuledu.org/URI/520cf3ec-cristaux-de-pyrite-de-la-mine-de-talc-de-trimouns

Cristaux de Pyrite de la mine de talc de Trimouns

Cristaux de Pyrite de la mine de talc de Trimouns à Luzenac dans l'Ariège.

Cristaux obtenus par cristallogénèse artificielle de bismuth métallique. Source : http://data.abuledu.org/URI/50796b00-cristaux-obtenus-par-cristallogenese-artificielle-de-bismuth-metallique

Cristaux obtenus par cristallogénèse artificielle de bismuth métallique

Le bismuth est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole Bi et de numéro atomique 83. Longtemps confondu avec le plomb ou l'étain8, il a été identifié en 1753 par Claude Geoffroy le Jeune qui l'a séparé du plomb.

Deux barre de zirconium cristallisés, pures à 99,97 %. Source : http://data.abuledu.org/URI/50796e1e-deux-barre-de-zirconium-cristallises-pures-a-99-97-

Deux barre de zirconium cristallisés, pures à 99,97 %

Le zirconium est un élément chimique, de symbole Zr et de numéro atomique 40. Il a été découvert par Martin Heinrich Klaproth, qui l'a extrait du zircon en 1789 sous forme d'oxyde. En 1824, Jöns Jacob Berzelius l'a isolé sous forme de métal. En 1999 est retrouvé en Australie un fin morceau de cristal de zircon de 4,4 milliards d'années d'âge : hormis certains fragments de météorites, c'est le plus vieil objet terrestre connu10. C'est un métal de transition appartenant, avec le titane et le hafnium, à la colonne IVa de la classification périodique des éléments.

Disque de cuivre. Source : http://data.abuledu.org/URI/5066fd26-disque-de-cuivre

Disque de cuivre

Disque de cuivre obtenu par coulée continue (Pureté : 99,95%, diamètre : 83 mm environ), et dépoli par traitement chimique. Le cuivre est un élément chimique de symbole Cu et de numéro atomique 29. Naturellement présent dans la croûte terrestre, il est essentiel au développement de toute forme de vie. Avec l’or, le cuivre pur est le seul métal coloré ; il présente sur ses surfaces fraîches une teinte rose saumon. Il est aussi appelé le « métal rouge ».

Disque de Vanadium. Source : http://data.abuledu.org/URI/5066fe1c-disque-de-vanadium

Disque de Vanadium

Disque de Vanadium (pureté : 99,95 %) obtenu à l'aide de la fusion par faisceau d’électron, usiné par Électro-érosion, poli, puis gravé à l'acide. Taille : 35 mm de diamètre, masse : 31,5 g environ. Le vanadium est un élément chimique, de symbole V et de numéro atomique 23. C'est un métal rare, mou et ductile que l'on trouve dans certains minerais. Il est principalement utilisé dans les alliages.

Dolomite et talc de Luzenac. Source : http://data.abuledu.org/URI/520cf0a2-dolomite-et-talc-de-luzenac

Dolomite et talc de Luzenac

Dolomite (en haut à gauche) et Talc (en bas au centre) de la carrière de talc de Trimouns, Luzenac, Ariège, Midi-Pyrénées (10x6.2cm).

Éprouvette graduée. Source : http://data.abuledu.org/URI/5043b728-eprouvette-graduee

Éprouvette graduée

Photographie d'une éprouvette en verre graduée de 50 à 500.

Fragements purs (99,9 %) de cobalt. Source : http://data.abuledu.org/URI/50788c4b-fragements-purs-99-9-de-cobalt

Fragements purs (99,9 %) de cobalt

Le cobalt est un élément chimique, de symbole Co, de numéro atomique 27 et de masse atomique 59. Il est utilisé en métallurgie (33 %) pour les superalliages (22 %) et les alliages durs (11 %). Une part importante (22 %) est utilisée dans la fabrication d'accumulateurs, secteur en pleine évolution et une autre (7 %) dans la fabrication d'aimants. Le cobalt est également utilisé dans des secteurs non-métallurgiques comme la catalyse (11 %), les pigments (9 %), les pneus, les colles, les savons... La production mondiale de cobalt en 2006 était de 55 000 tonnes8. La chimie du cobalt en solution aqueuse et la formation de complexes est particulièrement riche.

Fragments de manganèse pur à 99,99 %,. Source : http://data.abuledu.org/URI/50788e83-fragments-de-manganese-pur-a-99-99-

Fragments de manganèse pur à 99,99 %,

Le manganèse est un élément chimique, de symbole Mn et de numéro atomique 25. Le nom dérive de Magnesia, une partie de la province grecque de Thessalie, dont dérive également le mot grec pour aimant, magnes. Le mot manganèse est l'abréviation de manganesium, l'ancien nom pour l'élément. Ce nom découle des propriétés magnétiques de la pyrolusite, un minéral qui était déjà connu dans l'Antiquité.

Laboratoire de parfum. Source : http://data.abuledu.org/URI/502931ed-laboratoire-de-parfum

Laboratoire de parfum

Photo du laboratoire de parfum de l'usine Fragonard à Èze, France.

Lecture du ménisque concave d'eau colorée. Source : http://data.abuledu.org/URI/5287afe4-lecture-du-menisque-concave-d-eau-coloree

Lecture du ménisque concave d'eau colorée

Lecture du ménisque concave d'eau colorée dans une burette.

Lithographie. Source : http://data.abuledu.org/URI/511cc32c-lithographie

Lithographie

Exemple de lithographie d'une ancienne carte de Munich : la pierre en négatif et le papier en positif. Inventée par Aloys Senefelder (1771-1834) en 1796 en Allemagne, la lithographie (du grec lithos, « pierre » et graphein, « écrire ») est une technique d’impression à plat qui permet la création et la reproduction à de multiples exemplaires d’un tracé exécuté à l’encre ou au crayon sur une pierre calcaire. Après avoir essayé de devenir acteur, il s’essaya à l’écriture dramatique avec un certain succès. Des déboires avec plusieurs éditeurs le persuadèrent d'imprimer lui-même ses textes, mais il ne disposait pas des fonds nécessaires à l'achat d'une presse, de caractères et de papier. Senefelder chercha un procédé moins coûteux qui lui permettrait d'imprimer ses œuvres sans avoir recours aux techniques traditionnelles de l'imprimerie. Il expérimenta différents procédés, découvrant ainsi la stéréographie. Après une longue période d'essais et d'erreurs, il eut l'idée d'utiliser la pierre qui lui servait à préparer ses couleurs au lieu des plaques de cuivre et de zinc qui ne lui avaient donné que des résultats médiocres. Cependant le procédé qui consiste à remplacer la plaque de métal par une plaque de pierre n'avait en soi rien de nouveau puisque Senefelder reconnaît avoir vu des plaques d'ardoises dans la boutique d'un imprimeur. La véritable découverte de Senefelder relève de la chimie. Ayant un jour, faute d'encre et de papier, utilisé une pierre pour y écrire une liste en se servant du mélange de cire, de suif, de noir de fumée et d'eau dont il se servait pour ses plaques de métal, il eut l'idée de plonger la pierre dans un bain fait d'une mesure d'eau-forte pour dix mesures d'eau. Au bout de cinq minutes, les parties écrites étaient restées intactes et faisaient maintenant saillie de l'épaisseur d'une carte à jouer. Les ayant encrées de façon satisfaisante au bout d'un certain nombre d'essais et d'erreurs, il réalisa un tirage dont la qualité le persuada de continuer à développer ce procédé.

Lutécium sublimé et sous une modification dendritique pur à 99,995 %. Source : http://data.abuledu.org/URI/50788ec0-lutecium-sublime-et-sous-une-modification-dendritique-pur-a-99-995-

Lutécium sublimé et sous une modification dendritique pur à 99,995 %

Le lutécium (ou lutétium5) est un élément chimique du tableau périodique de symbole Lu et de numéro atomique 71. Le lutécium est une terre rare de la série des lanthanides. Son nom lui a été attribué par l'auteur de sa découverte en l'honneur de la ville de Paris, Lutèce pour les Gaulois.

Maquette de laboratoire de chimie. Source : http://data.abuledu.org/URI/591b79e4-maquette-de-laboratoire-de-chimie

Maquette de laboratoire de chimie

Maquette de laboratoire de chimie, Liebigmuseum.

Maquette de laboratoire de chimie. Source : http://data.abuledu.org/URI/591b7a3f-maquette-de-laboratoire-de-chimie

Maquette de laboratoire de chimie

Maquette de laboratoire de chimie, Liebigmuseum.

Marie Curie. Source : http://data.abuledu.org/URI/50f013ac-marie-curie

Marie Curie

Marie Curie, est une physicienne et chimiste française d'origine polonaise. Pierre Curie — son époux — et Marie Curie reçoivent une moitié du prix Nobel de physique de 1903 (l'autre moitié est remise à Henri Becquerel) pour leurs recherches sur les radiations. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium.

Métal pur de cuivre. Source : http://data.abuledu.org/URI/51255200-metal-pur-de-cuivre

Métal pur de cuivre

Disque de cuivre presque pur (99,95%) : macro, diamètre de 83 mm. Le cuivre devient pâteux vers 830 °C et fond autour de 1 100 °C (voir température de fusion : 1 084,45 °C). L'affinage industriel du cuivre s'effectue par électrolyse d'anodes de cuivre brut dans une solution de sulfate de cuivre. Les ions cuivre migrent vers la cathode et les impuretés restent dans le bain. Ce procédé permet d'obtenir du métal pur à 99,95 %.

Molécule de l'ammoniac en origami. Source : http://data.abuledu.org/URI/52f25fca-molecule-de-l-ammoniac-en-origami

Molécule de l'ammoniac en origami

Molécule de l'ammoniac en origami, créée par Belén Garrido, pliage d'Archivaldo.

Molécule de l'eau en origami. Source : http://data.abuledu.org/URI/52f25e52-molecule-de-l-eau-en-origami

Molécule de l'eau en origami

Molécule de l'eau en origami, créée par Belén Garrid : un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène.

Molécule du méthane en origami. Source : http://data.abuledu.org/URI/52f25f3a-molecule-du-methane-en-origami

Molécule du méthane en origami

Molécule du méthane créée par Belén Garrido, origami d'Archivaldo.

Nodule de nickel pur à 99,9 %. Source : http://data.abuledu.org/URI/50788cd2-nodule-de-nickel-pur-a-99-9-

Nodule de nickel pur à 99,9 %

Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28. L'étymologie du mot Nickel provient du suédois kopparrnickel, ce qui signifie "Faux-Cuivre" et de l'allemand kupfernickel, pour "cuivre du diable". Ces qualificatifs peu flatteurs proviennent de l'impossibilité d'extraire le cuivre de ce qu'on croyait à l'époque du minerai de cuivre; on croyait que le "minerai de cuivre" avait subi un mauvais sort des démons. En fait, l'erreur était que les gens confondaient le minerai de cuivre avec celui de nickel qui est un élément propre, distinct du cuivre.

Nodule de silex éclaté. Source : http://data.abuledu.org/URI/51c48d13-nodule-de-silex-eclate

Nodule de silex éclaté

Fragments et éclats de silex (Feuerstein = pierre à feu, en allemand). Ils sont coupants et cassants quand ils sont fins. Les nodules de silex sont enveloppés d'une gangue plus ou moins épaisse nommée « cortex » et composée d'impuretés (dépôts organiques, etc.) repoussées vers l'extérieur lors de la croissance du silex.

nodules de plomb purs. Source : http://data.abuledu.org/URI/50788f19-nodules-de-plomb-purs

nodules de plomb purs

Le plomb est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Pb et de numéro atomique 82. Le mot et le symbole viennent du latin plumbum. Le plomb est un métal gris bleuâtre, blanchissant lentement en s'oxydant, malléable. C'est un élément toxique, mutagène, et reprotoxique9, sans valeur connue d'oligoélément. Il a en effet été classé comme potentiellement cancérigène en 1980, classé dans le groupe 2B par le CIRC10 puis comme probablement cancérigène pour l'homme et l'animal en 2004 10 11. Deux sels de plomb (chromate de plomb et arséniate de plomb), sont considérés comme carcinogènes certains par le CIRC 10.

Particules de suie autour de la Terre. Source : http://data.abuledu.org/URI/513afe3d-particules-de-suie-autour-de-la-terre

Particules de suie autour de la Terre

Cliché pris par la NASA en décembre 2009 montrant les particules de suie autour de la Terre. Connu sous le nom de suie, le noir de carbone entre dans l'air par combustion incomplète du charbon, du bois et du diesel. Le noir de carbone est l'un des polluants de l'air quand il est émis par les pots d'échappement (des moteurs Diesel principalement) et par la combustion domestique ; à l'horizon 2020, dans la CEE, les petits appareils de chauffage des habitations deviendront la principale source d’émission de noir de carbone et produiront à peu près la moitié des émissions totales ; cette tendance pourrait s’accentuer si la combustion de la biomasse est préconisée comme mesure de protection du climat. L'usure des pneus sur les routes libère également du noir de carbone. C'est peut-être un produit cancérogène.

Pointe fondue d'une électrode sacrificielle d'hafnium pur à 99,98 %. Source : http://data.abuledu.org/URI/50796c25-pointe-fondue-d-une-electrode-sacrificielle-d-hafnium-pur-a-99-98-

Pointe fondue d'une électrode sacrificielle d'hafnium pur à 99,98 %

Le hafnium est un élément chimique du tableau périodique de symbole Hf et de numéro atomique 72. C'est un métal de transition tétravalent d'un aspect gris argenté. Le hafnium ressemble chimiquement au zirconium et est trouvé dans le minerai de zirconium. Le hafnium est utilisé dans les alliages de tungstène pour la confection de filament et d'électrode, il est aussi utilisé comme absorbeur de neutrons dans les barres (ou croix) de contrôle de la réactivité nucléaire.

Portait de Charles Chéneveau. Source : http://data.abuledu.org/URI/53f472a8-portait-de-charles-cheneveau

Portait de Charles Chéneveau

Portait officiel de Charles Chéneveau (1872-1936), professeur à l'ESPCI de Paris, (École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris), collaborateur de Pierre Curie et ami de Paul Langevin (archives famille Chéneveau-Brelet), inventeur de la balance magnétique.

Portrait de Leo Hendrik Baekeland en 1916. Source : http://data.abuledu.org/URI/53761473-leo-hendrik-baekeland

Portrait de Leo Hendrik Baekeland en 1916

Portrait de Leo Hendrik Baekeland (1863-1944) en 1916, savant américain né en Belgique, qui vient de recevoir la médaille Perkin pour ses recherches dans le domaine de la chimie industrielle" (An American scientist, born in Belgium, who was recently awarded the Perkin Medal for eminence in the field of industrial chemical research).

Poudre de silicium. Source : http://data.abuledu.org/URI/51c4878c-poudre-de-silicium

Poudre de silicium

Poudre de silicium. C'est l'élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l'oxygène (25,7 % de sa masse), mais il est quasiment absent de la matière constituant le vivant. Il n'existe pas à l'état libre, mais sous forme de composés : sous forme de dioxyde de silicium (SiO2), la silice (dans le sable, le quartz, la cristobalite, etc.), ou d'autres silicates. Il est utilisé depuis très longtemps sous forme d'oxyde de silicium amorphe (silice ou SiO2) comme composant essentiel du verre. Il a depuis le milieu XXe siècle de nouveaux usages en électronique (transistor), pour la production de matériaux tels que les silicones ou, pour fabriquer des panneaux solaires photovoltaïques.

Rutile sur chlorite. Source : http://data.abuledu.org/URI/520cf6cc-rutile-sur-chlorite-

Rutile sur chlorite

Rutile (macle en genou) et Clinochlore : Mine de talc de Trimouns à Luzenac, Ariège, Midi-Pyrénées.

Scandium sublimé-dendritiques pur à 99,998%. Source : http://data.abuledu.org/URI/50788b69-scandium-sublime-dendritiques-pur-a-99-998-

Scandium sublimé-dendritiques pur à 99,998%

Le scandium est un élément chimique, de symbole Sc et de numéro atomique 21. C'est un métal de transition mou, d'aspect blanc argenté. On trouve du scandium dans quelques rares minéraux en provenance de Scandinavie. Il est classé avec l'yttrium et les lanthanides dans les terres rares.

Talc cristallisé. Source : http://data.abuledu.org/URI/520ceffe-talc-cristallise

Talc cristallisé

Cristaux de talc, Carrière de talc de Trimouns, Ariège, Midi-Pyrénées.

Thulium sublimé pur à 99,99%. Source : http://data.abuledu.org/URI/505a2f33-thulium-sublime-pur-a-99-99-

Thulium sublimé pur à 99,99%

Thulium sublimé sous une forme dendritique pur à 99,99 % (Tm/TREM) placé à côté d'un cube d'un centimètre d'arête de thulium (99,9 %) refondu à l'arc.

Toiture en cuivre patiné. Source : http://data.abuledu.org/URI/51255437-toiture-en-cuivre-patine

Toiture en cuivre patiné

Toiture en cuivre patiné de la mairie de Minnéapolis (USA). Alors que, pour les applications électriques, on utilise du cuivre non oxydé, le cuivre utilisé en architecture est du cuivre phosphoreux désoxydé (également nommé Cu-DHP). Depuis l’antiquité, on utilise le cuivre comme matériau de couverture étanche, ce qui donne à nombre de bâtiments anciens l’aspect vert de leurs toitures et coupoles. Au début se forme de l’oxyde de cuivre, bientôt remplacé par du sulfure cuivreux et cuivrique, et enfin par du carbonate de cuivre. La patine finale de sulfate de cuivre (dénommée vert-de-gris) est très résistante à la corrosion.

Trois barres de vanadium cristallisé pur à 99,9 %. Source : http://data.abuledu.org/URI/50796d6b-trois-barres-de-vanadium-cristallise-pur-a-99-9-

Trois barres de vanadium cristallisé pur à 99,9 %

Le vanadium est un élément chimique, de symbole V et de numéro atomique 23. C'est un métal rare, dur et ductile que l'on trouve dans certains minerais. Il est principalement utilisé dans les alliages.

Trois formes de l'élément Rhodium. Source : http://data.abuledu.org/URI/50796d16-trois-formes-de-l-element-rhodium

Trois formes de l'élément Rhodium

Trois formes de l'élément Rhodium: 1 g sous de poudre, un cylindre de 1g obtenue par compression, une pastille refondue de 1g obtenue sous atmospère inerte à l'aide d'un arc électrique. Le rhodium est un élément chimique, de symbole Rh et de numéro atomique 45. Avec le ruthénium, le palladium, l'osmium, l'iridium, et le platine il forme le groupe du platine. Le rhodium est un métal rare, la production mondiale n'est que de 20 tonnes par an. L'Afrique du Sud, l'Oural Russe et l'Ontario Canadien fournissent l'essentiel de la production mondiale. Ils l'extraient laborieusement des gangues minérales où il se marie au palladium, à l'argent ou au platine.

Un cristal artificiel d'argent pur. Source : http://data.abuledu.org/URI/505a3167-un-cristal-artificiel-d-argent-pur

Un cristal artificiel d'argent pur

Un cristal artificiel d'argent pur (>99,95%), obtenu par électrolyse, et présentant une structure Dendritique. Image obtenue en combinant 12 photos du cristal réalisées avec des distances de mise au point différentes. Masse : 11 g environ.

Un monocristal de rhenium de haute pureté (99,999 %). Source : http://data.abuledu.org/URI/50788d1e-un-monocristal-de-rhenium-de-haute-purete-99-999-

Un monocristal de rhenium de haute pureté (99,999 %)

Un monocristal de rhenium de haute pureté (99,999 %) produit par la méthode de la zone fondue. Pour comparaison, une bare de rhenium à 99,995 %, et un cube de 1 cm de côté du même métal à (99,99 %).

Un monocristal de tantale. Source : http://data.abuledu.org/URI/5066fe7a-un-monocristal-de-tantale

Un monocristal de tantale

Un monocristal de tantale de haute pureté (99,999 %), obtenu par la Méthode de la zone fondue. Pour comparaison, on peut aussi voir sur l'image des fragments monocristallins de tantale, ainsi qu'un cm3 du même élément pur à 99,99 % et anodisé. Le tantale est un élément chimique du tableau périodique, de symbole Ta et de numéro atomique 73. Ce métal de transition gris-bleu9, lourd, ductile, très dur, très résistant à la corrosion des acides, est également un bon conducteur de chaleur et d'électricité. On le trouve dans le minéral appelé tantalite et dans certains minerais complexes sous forme d'oxyde, associé au niobium, notamment dans le coltan, de couleur noire.

Une barre de Titane cristalisée. Source : http://data.abuledu.org/URI/505a30db-une-barre-de-titane-cristalisee

Une barre de Titane cristalisée

Une barre de Titane cristallisé obtenue par le Procédé Van-Arkel-de-Boer à URALREDMET dans l’Union soviétique. Poids ≈283 g, longueur ≈ 14 cm, diamètre ≈ 25 mm.

Vitrail bas-relief en fusing. Source : http://data.abuledu.org/URI/52da6f53-vitrail-bas-relief-en-fusing

Vitrail bas-relief en fusing

Vitrail bas-relief en fusing, une création de Carlo Roccella (né en 1956). Le fusing est une technique de verrerie qui consiste à assembler par superposition des morceaux de verre collés à froid, puis à porter l'ensemble dans un four à son point de fusion pour former une seule pièce homogène. Les applications du fusing sont diverses. Elles se retrouvent surtout dans la décoration : verre plan, bombé, thermoformé… Un panneau décoré par fusing peut être transformé en verre feuilleté, par dépôt d'un intercalaire en résine, ou laminé sur un verre de sécurité trempé. Le fusing permet de réaliser des panneaux pour l'ameublement ou pour la décoration intérieure (éclairage au plafond et mural) et des objets décoratifs. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusing.

Yttrium sublimé-dendritiques pur à 99,99 %. Source : http://data.abuledu.org/URI/50788be8-yttrium-sublime-dendritiques-pur-a-99-99-

Yttrium sublimé-dendritiques pur à 99,99 %

L’yttrium est un élément chimique, de symbole Y et de numéro atomique 39. L'yttrium est un élément de transition d'apparence métallique, qui possède un comportement chimique proche de celui des lanthanides, et classé historiquement parmi les terres rares, avec le scandium et les lanthanides 7. Dans la nature, il ne se rencontre jamais à l'état natif, mais le plus souvent combiné avec des lanthanides dans des minerais de terres-rares. Son seul isotope stable est 89Y. C'est également le seul isotope naturel.

Zinc pur à 99,995%. Source : http://data.abuledu.org/URI/50788d7f-zinc-pur-a-99-995-

Zinc pur à 99,995%

zinc, pureté 99,995 %. À gauche, un fragment cristallin de lingot. À droite, des dendrites obtenues par sublimation-condensation. Devant, un cube d'un cm de côté pour comparaison. Le zinc (prononciation /zɛ̃g/) est un élément chimique, de symbole Zn et de numéro atomique 30. Il est par certains aspects semblable au magnésium dans la mesure où son état d'oxydation courant est +2, donnant un cation de taille comparable à celle de Mg2+. C'est le 24e élément le plus abondant dans l'écorce terrestre. Il possède cinq isotopes stables.