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Nuage de mots clés

Photographie | Chimie | Éléments (chimie) | Dessins et plans | Molécules | Eau | Gravure | Atomes | Pliages en papier | Produits de bricolage | Inventeurs | Origami | Métaux | Hydrogène | Portraits (photographie) | Cuivre | Surfaces courbes | Sulfate de cuivre | Lordat (Ariège) | Oxygène | ...
Ménisque de l'eau. Source : http://data.abuledu.org/URI/5287aee9-menisque-de-l-eau

Ménisque de l'eau

Schéma du ménisque de l'eau au niveau moléculaire. Le ménisque est la surface courbe d'un liquide ; il apparaît en réponse à la surface du contenant ou d'un autre objet. La mesure précise d'un volume de solution aqueuse à l'aide d'une burette utilise la méthode du ménisque concave.

Ménisque de l'eau. Source : http://data.abuledu.org/URI/5287af7b-menisque-de-l-eau

Ménisque de l'eau

Lecture du ménisque de l'eau : A : le ménisque est orienté vers le bas, il est concave ; B : le ménisque est orienté vers le haut, il est convexe.

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 %.

Meule à charbon de bois en 1906. Source : http://data.abuledu.org/URI/53caa493-meule-a-charbon-de-bois-en-1906

Meule à charbon de bois en 1906

Meule pour la production de charbon de bois, "Leçons élémentaires de chimie" (B.Bussard, H.Dubois) 1906 page 37. Pour construire une meule ou charbonnière, il fallait utiliser entre 10 à 50 tonnes de bois, provenant essentiellement du hêtre et du chêne blanc ou verta. Leurs troncs étaient étagés autour d'une cheminée centrale et cette demi-sphère recouverte de terre humide et de feuillage pour en assurer l'étanchéité. La combustion était maîtrisée par le charbonnier grâce au percement de "trous d'évent" dans le revêtement terreux. Au bout de quelques jours avait lieu le défournement, cinq tonnes de bois avaient fourni une tonne de charbon. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Ventoux

Molécule d'eau en 3D. Source : http://data.abuledu.org/URI/52756797-molecule-d-eau-en-3d

Molécule d'eau en 3D

Molécule d'eau en 3D : Représentation schématique d'une molécule d'eau avec en rouge l'atome d'oxygène et en blanc les deux atomes d'hydrogène.

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).

Portrait de Marie Curie. Source : http://data.abuledu.org/URI/559f94f3-portrait-de-marie-curie

Portrait de Marie Curie

Portrait de Marie Curie (1867-1934), physicienne et chimiste, créatrice de l'Institut du radium. - Prix Nobel de physique (1903) et de chimie (1911). Notice data-bnf. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariecurie.jpg

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.

Raffinage du soufre. Source : http://data.abuledu.org/URI/591ab276-raffinage-du-soufre

Raffinage du soufre

Raffinage du soufre, "Leçons élémentaires de chimie" (B.Bussard, H.Dubois) 1906, page 94 : B) chaudière dans laquelle fond le soufre brut, A) chaudière, T) tuyau de communication des deux chaudières, C) fleur de soufre, S) soupape, M) vis fermant la porte par laquelle le soufre liquide s'écoule dans la chaudière latérale avant d'être versé dans des moules.

Réaction avec et sans catalyse. Source : http://data.abuledu.org/URI/50cdb6cc-reaction-avec-et-sans-catalyse

Réaction avec et sans catalyse

Illustration d'un changement d'énergie d'activation causée par une catalyse. Effet d'un catalyseur positif sur l'énergie d'activation d'une réaction : elle est plus faible et la vitesse de réaction augmente. Source : original créé par Bkel, en vectorisant l'image de Vinay.bhat, qui détient le copyright mais a relâché les droits.

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.

Schéma d'un Chloroplaste. Source : http://data.abuledu.org/URI/5214c92a-schema-d-un-chloroplaste

Schéma d'un Chloroplaste

Schème de chloroplaste d'une plante supérieure. Les chloroplastes sont des organites présents dans le cytoplasme des cellules eucaryotes photosynthètique (plantes, algues). Ils sont sensibles aux expositions des différentes ondes du spectre lumineux. Ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d'une cellule végétale car ils permettent de capter la lumière à l'origine de la photosynthèse. Par l'intermédiaire de la chlorophylle qu'ils possèdent et de leurs ultrastructures, ces organites sont capables de transférer l'énergie véhiculée par les photons à des molécules chimiques (eau). Les chloroplastes jouent un rôle important dans le cycle du carbone, par la transformation du carbone atmosphérique en carbone organique. Les chloroplastes appartiennent à une famille d'organites appelés les plastes ; ceux-ci sont le fruit de l'endosymbiose d'une cyanobactérie, il y a environ 1,5 milliard d'années.

Sels de mer. Source : http://data.abuledu.org/URI/50e7704e-sels-de-mer

Sels de mer

Proportions des "sels" dans l'eau de mer, et composition chimique du sel. Source : Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Allemagne ; SVG version par Stefan Majewsky ; traduction par Korrigan.

Stalactites et stalagmites. Source : http://data.abuledu.org/URI/591ab2df-stalactites-et-stalagmites

Stalactites et stalagmites

Stalactites et stalagmites, "Leçons élémentaires de chimie" (B.Bussard, H.Dubois) 1906 page 49.

Stalactites et stalagmites dans une grotte. Source : http://data.abuledu.org/URI/53caa78b-stalactites-et-stalagmites-dans-une-grotte

Stalactites et stalagmites dans une grotte

Stalactites et stalagmites, "Leçons élémentaires de chimie" (B.Bussard, H.Dubois) 1906 page 49.

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

Talc cristallisé

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

Tension superficielle de gouttes. Source : http://data.abuledu.org/URI/50cda69f-tension-superficielle-de-gouttes

Tension superficielle de gouttes

Gouttes de trois liquides en contact avec une surface : tension superficielle et mouillage. Dans le cas où l'une des phases est solide (jaune), ce phénomène s'appelle mouillage et on appelle angle de contact l'angle entre l'interface fluide/fluide et la surface solide. Cet angle de contact est donné par la Loi de Young-Dupré. La qualité du mouillage d'un liquide sur un solide est le degré d'étalement du liquide sur ce solide. On parle de mouillage total lorsque le liquide s'étale totalement, et de mouillage partiel lorsque le liquide forme une goutte sur le solide. Le type de mouillage (total ou partiel) est déterminé par le signe du coefficient d'étalement.

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 éprouvettes. Source : http://data.abuledu.org/URI/5043b85f-trois-eprouvettes

Trois éprouvettes

Trois éprouvettes, dont une graduée.

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.