HAL - Université de Franche-Comté
Not a member yet
    51444 research outputs found

    源于颤动时空相对论中曲率动力学的确定性核结构、裂变与聚变: 一种无概率隧穿、无壳层闭合、无配对拟合的统一描述

    No full text
    Konventionelle Kernmodelle — von flüssigkeitstropfenbasierten Parametrisierungen über Schalenmodelle bis hin zu Dichtefunktionaltheorien — beschreiben viele globale Trends der Bindung und des Zerfalls, bleiben jedoch probabilistisch und stark parameterabhängig. Sie liefern keine erstprinzipielle Erklärung für anhaltende Anomalien wie die tiefe Unterdrückung der Fusion unterhalb der Barriere, die ungerade-gerade-Staggering-Struktur der Spaltungserträge oder die lange Halbwertszeit von ¹⁴C.Diese Arbeit erweitert die Trembling Spacetime Relativity Theory (TSRT) in den nuklearen Bereich als deterministisches geometrisches Rahmenwerk für Struktur, Stabilität und Transformation der Kerne. In TSRT ist jeder Kern ein lokalisierter Eigenmodus vibrierender Krümmung, dessen Stabilität aus einer anhaltenden Unterdrückung der intrinsischen Raumzeitkrümmung resultiert. Zerfall ist eine kausale Relaxation dieser Unterdrückung und wird als Krümmungsreorganisation modelliert, nicht als stochastischer Übergang. Bindung, Spaltung, Fusion und Zerfall entstehen somit aus derselben geometrischen Dynamik.Mit einer einzigen globalen Normierung, einmalig anhand von ⁶⁰Co festgelegt, reproduziert TSRT experimentelle Halbwertszeiten für β-Zerfall, α-Zerfall und spontane Spaltung über mehr als zwanzig Größenordnungen mit einer mittleren logarithmischen Abweichung unter einer Millionstel. Weder Schalenschließungen, Paarungskorrekturen, empirische Präformationsfaktoren noch kernspezifische Feinjustierungen werden benötigt. Die ¹⁴C-Anomalie ergibt sich unmittelbar aus seiner geometrischen β-Pfad-Krümmung, ohne anpassbare Hindernisfaktoren.Alle Q-Werte, Barriereaktionen und Emissionsraten folgen deterministisch aus der Raumzeitmetrik und ihrer Krümmungsenergie; zudem liefert TSRT einen kausalen Mechanismus der Masse–Energie-Umwandlung als Krümmungsumverteilung. TSRT reproduziert ebenfalls das Auftreten der Neutronen-magischen Zahlen als geometrische Minima der Krümmungs-Steifigkeits-Karte und stimmt damit mit der konventionellen magischen Sequenz überein — ohne quantentheoretische Postulate.Die starke Unterdrückung der Fusion im tiefen Unterbarriereregime entsteht aus einer geometrischen Reduktion der Überlappung vibrierender Modi; das ungerade-gerade-Staggering der Spaltungserträge geht auf phasenverriegelte Nackeneigenmoden beim Scission-Punkt zurück; und Elektronenscreening-Verschiebungen spiegeln eine Renormalisierung der elektromagnetischen Nahfeldkrümmung wider. Diese Effekte sind konsistent mit der vibrierenden Raumzeitgeometrie, die auch der Atomstruktur, der Photonenausstrahlung und der gravitativen Rotverschiebung zugrunde liegt.Quantitativ reproduziert TSRT absolute Halbwertszeiten vom Millisekundenbereich bis zu etwa zehn Quintillionen Jahren mit einer mittleren logarithmischen Abweichung unter einer Millionstel — unter Verwendung von nur drei globalen Konstanten, die einmal pro Modus festgelegt werden. Diese Genauigkeit übertrifft konventionelle mikroskopische und empirische Modelle — mit typischen Abweichungen zwischen einem Zehntel und einem Hundertstel — um etwa vier Größenordnungen und zeigt, dass der radioaktive Zerfall ein deterministisches geometrisches Phänomen ist, kein stochastischer Prozess.Alle physikalischen Größen werden in absoluten SI- und nuklearen Einheiten angegeben; die TSRT-Kalibrationskonstanten sind an fundamentale Krümmungs- und Lebensdaueranker gebunden und enthalten keine empirischen Skalierungen. TSRT reproduziert außerdem die absolute Spaltungsenergetik und ergibt eine Gesamtfreisetzung von 170,0 MeV für thermische-Neutronen-induzierte ²³⁵U(n,f)-Spaltung — ohne observable-spezifische Anpassungen.Indem TSRT Kernbindung, Zerfall, Reaktionszeitskalen und die Masse–Energie-Umwandlung aus einem einzigen geometrischen Prinzip herleitet, etabliert die Theorie eine einheitliche, vorhersagende und reproduzierbare Beschreibung der nuklearen Stabilität und Transformation. Sie verbindet mikroskopische Kernstruktur mit makroskopischer relativistischer Konsistenz und zeigt, dass Masse–Energie-Bilanz und Zerfallskinetik natürliche Manifestationen der Krümmungsumverteilung in einer vibrierenden Raumzeit sind.Conventional nuclear models, from liquid-drop parametrizations to shell and density-functional theories, describe many global trends in binding and decay but remain probabilistic and heavily parameterized. They do not explain, from first principles, persistent anomalies such as deep sub-barrier fusion hindrance, odd-even staggering in fission yields, or the long half-life of 14C. This work extends Trembling Spacetime Relativity Theory (TSRT) into the nuclear domain as a deterministic geometric framework for structure, stability, and transformation. In TSRT, each nucleus is a localized trembling-curvature eigenmode whose stability results from sustained suppression of intrinsic spacetime curvature. Decay is a causal relaxation of this suppression and is modeled as curvature reconfiguration rather than a stochastic transition. Binding, fission, fusion, and decay thus emerge from the same geometric dynamics. Using a single global normalization fixed once on 60Co, the TSRT formulation reproduces experimental half-lives across beta decay, alpha decay, and spontaneous fission over more than twenty orders of magnitude, with a mean logarithmic deviation below one part in a million. No shell closures, pairing corrections, empirical preformation factors, or per-nucleus tuning are invoked. The 14C anomaly follows from its geometric beta-path curvature without adjustable hindrance. All Q-values, barrier actions, and emission rates follow deterministically from the spacetime metric and its curvature energy, and TSRT provides a causal mechanism for mass–energy conversion as curvature redistribution. TSRT also reproduces the emergence of neutron magic numbers as geometric minima of the curvature–stiffness map, matching the conventional magic sequence without quantum postulates. Deep sub-barrier fusion hindrance arises from geometric suppression of trembling-mode overlap; odd-even staggering in fission yields originates from phase-locked neck eigenmodes at scission; and electron-screening shifts reflect renormalization of near-field electromagnetic curvature. These effects are consistent with the trembling-spacetime geometry that also underlies atomic structure, photon emission, and gravitational redshift. Quantitatively, TSRT reproduces absolute nuclear half-lives from milliseconds up to about ten quintillion years, with mean logarithmic deviation below one millionth, using only three global constants fixed once per mode. This accuracy surpasses conventional microscopic and empirical models—which typically yield mean logarithmic deviations between one tenth and one hundredth—by roughly ten thousand times, showing that nuclear decay is a deterministic geometric phenomenon rather than a stochastic process. All physical quantities are expressed in absolute SI and nuclear units, with TSRT calibration constants tied to fundamental curvature and lifetime anchors without empirical scaling. TSRT also reproduces absolute fission energetics, yielding a total energy release of 170.0 MeV for thermal-neutron-induced U-235 (n,f) without any per-observable tuning. By deriving nuclear binding, decay, reaction timescales, and mass–energy conversion from a single geometric principle, TSRT establishes a unified, predictive, and reproducible description of nuclear stability and transformation. It bridges microscopic nuclear structure with macroscopic relativistic consistency, showing that mass–energy balance and decay kinetics are natural manifestations of curvature redistribution in trembling spacetime.Los modelos nucleares convencionales —desde las parametrizaciones de gota líquida hasta los modelos de capas y las teorías funcionales de la densidad— describen muchas tendencias globales del enlace y del decaimiento, pero siguen siendo probabilísticos y fuertemente parametrizados. No explican, desde primeros principios, anomalías persistentes como la inhibición de fusión profunda bajo barrera, el staggering par–impar en los rendimientos de fisión o la larga vida media del ¹⁴C.Este trabajo extiende la Trembling Spacetime Relativity Theory (TSRT) al dominio nuclear como un marco geométrico determinista para la estructura, la estabilidad y la transformación. En TSRT, cada núcleo es un modo propio localizado de curvatura temblorosa cuya estabilidad resulta de una supresión sostenida de la curvatura intrínseca del espaciotiempo. El decaimiento es una relajación causal de esta supresión y se modela como una reconfiguración de la curvatura, no como una transición estocástica. Así, el enlace, la fisión, la fusión y el decaimiento emergen de la misma dinámica geométrica.Usando una única normalización global fijada una sola vez en ⁶⁰Co, el formalismo TSRT reproduce las vidas medias experimentales en decaimientos β, α y fisión espontánea a lo largo de más de veinte órdenes de magnitud, con una desviación logarítmica media inferior a una parte por millón. No se introducen cierres de capas, correcciones de emparejamiento, factores empíricos de preformación ni ajustes específicos por núcleo. La anomalía del ¹⁴C surge directamente de su curvatura geométrica a lo largo del camino β, sin necesidad de factores de inhibición ajustables.Todos los valores Q, las acciones de barrera y las tasas de emisión siguen de manera determinista a partir de la métrica del espaciotiempo y su energía de curvatura; además, TSRT proporciona un mecanismo causal para la conversión masa–energía como redistribución de curvatura. TSRT también reproduce la aparición de los números mágicos de neutrones como mínimos geométricos del mapa curvatura–rigidez, concordantes con la secuencia mágica convencional —sin postulados cuánticos.La inhibición de la fusión profunda bajo barrera surge de la supresión geométrica de la superposición de modos temblorosos; el staggering par–impar en los rendimientos de fisión se origina en modos propios del cuello bloqueados en fase en el punto de escisión; y los desplazamientos debidos al apantallamiento electrónico reflejan una renormalización de la curvatura electromagnética de campo cercano. Estos efectos son coherentes con la geometría del espaciotiempo tembloroso que también fundamenta la estructura atómica, la emisión de fotones y el corrimiento gravitacional al rojo.Cuantitativamente, TSRT reproduce vidas medias nucleares absolutas desde milisegundos hasta alrededor de diez quintillones de años, con una desviación logarítmica media inferior a una millonésima, usando solo tres constantes globales fijadas una vez por modo. Esta precisión supera a los modelos microscópicos y empíricos convencionales —que típicamente muestran desviaciones logarítmicas entre una décima y una centésima— en aproximadamente cuatro órdenes de magnitud, mostrando que el decaimiento nuclear es un fenómeno geométrico determinista y no un proceso estocástico.Todas las magnitudes físicas se expresan en unidades absolutas SI y nucleares, con constantes de calibración TSRT ancladas a referencias fundamentales de curvatura y de tiempos de vida sin escalados empíricos. TSRT también reproduce la energética absoluta de la fisión, obteniendo una liberación total de 170,0 MeV para ²³⁵U(n,f) inducida por neutrones térmicos, sin ajustes por observable.Al derivar el enlace nuclear, el decaimiento, las escalas temporales de las reacciones y la conversión masa–energía a partir de un único principio geométrico, TSRT establece una descripción unificada, predictiva y reproducible de la estabilidad y la transformación nucleares. Conecta la estructura nuclear microscópica con la consistencia relativista macroscópica, mostrando que el balance masa–energía y la cinética del decaimiento son manifestaciones naturales de la redistribución de la curvatura en un espaciotiempo tembloroso.Les modèles nucléaires conventionnels — des paramétrisations de type goutte liquide aux théories de couches et fonctionnelles de densité — décrivent de nombreuses tendances globales de liaison et de désintégration, mais demeurent probabilistes et fortement paramétrés. Ils n’expliquent pas, de manière première, des anomalies persistantes telles que le freinage de la fusion en régime sous-barrière, l’oscillation pair-impair des rendements de fission, ou encore la longue demi-vie du ¹⁴C.Ce travail étend la Théorie de la Relativité de l’Espace-Temps Vibrant (TSRT) au domaine nucléaire, en tant que cadre géométrique déterministe pour la structure, la stabilité et les transformations nucléaires. Dans TSRT, chaque noyau est un auto-mode localisé de courbure vibrante, dont la stabilité résulte d’une suppression soutenue de la courbure intrinsèque de l’espace-temps. La désintégration est une relaxation causale de cette suppression et se modélise comme une reconfiguration de la courbure plutôt qu’une transition stochastique. Ainsi, la liaison, la fission, la fusion et la désintégration émergent de la même dynamique géométrique.À l’aide d’une unique normalisation globale fixée une seule fois sur ⁶⁰Co, la formulation TSRT reproduit les demi-vies expérimentales des désintégrations β, α et de la fission spontanée sur plus de vingt ordres de grandeur, avec une déviation logarithmique moyenne inférieure à une partie par million. Aucune fermeture de couche, correction d’appariement, facteur de préformation empirique, ni ajustement spécifique à un noyau n’est requis. L’anomalie du ¹⁴C découle de sa courbure géométrique de trajectoire β, sans facteur de freinage ajustable.Toutes les valeurs Q, actions de barrière et taux d’émission suivent de manière déterministe à partir du métrique d’espace-temps et de son énergie de courbure, et TSRT fournit un mécanisme causal pour la conversion masse-énergie compris comme une redistribution de la courbure. TSRT reproduit également l’émergence des nombres magiques de neutrons comme minima géométriques de la carte courbure-raideur, correspondant à la séquence magique conventionnelle sans postulat quantique.Le freinage profond de la fusion sous-barrière résulte d’une suppression géométrique du recouvrement des modes vibrants ; l’oscillation pair-impair des rendements de fission provient d’auto-modes de col issés en phase au scissionnement ; et les effets de blindage électronique reflètent une renormalisation de la courbure électromagnétique de champ proche. Ces phénomènes sont cohérents avec la géométrie d’espace-temps vibrant qui sous-tend également la structure atomique, l’émission photonique et le décalage gravitationnel.Quantitativement, TSRT reproduit les demi-vies absolues des noyaux depuis la milliseconde jusqu’à environ dix quintillions d’années, avec une déviation logarithmique moyenne inférieure au millionième, en n’utilisant que trois constantes globales fixées une fois par mode. Cette précision dépasse de quatre ordres de grandeur celle des modèles microscopiques ou empiriques conventionnels — qui présentent généralement des déviations logarithmiques moyennes entre un dixième et un centième — montrant que la désintégration nucléaire est un phénomène géométrique déterministe plutôt qu’un processus stochastique.Toutes les grandeurs physiques sont exprimées en unités SI et nucléaires absolues, les constantes de calibration TSRT étant ancrées à des références fondamentales de courbure et de durée sans mise à l’échelle empirique. TSRT reproduit également l’énergétique absolue de fission, donnant une énergie totale libérée de 170,0 MeV pour la fission induite du ²³⁵U(n,f) sans aucun ajustement observable par observable.En dérivant la liaison nucléaire, les désintégrations, les échelles de temps des réactions et la conversion masse-énergie à partir d’un principe géométrique unique, TSRT établit une description unifiée, prédictive et reproductible de la stabilité et de la transformation nucléaires. Elle relie la structure nucléaire microscopique à la cohérence relativiste macroscopique, montrant que l’équilibre masse-énergie et la cinétique de désintégration sont des manifestations naturelles de la redistribution de la courbure dans un espace-temps vibrant.परम्परागत नाभिकीय मॉडल—तरल-बूँद पैरामीट्रीकरण से लेकर शैल तथा घनत्व-प्रकार्य (density-functional) सिद्धांतों तक—बंधन और क्षय की अनेक वैश्विक प्रवृत्तियों का वर्णन तो करते हैं, परन्तु वे मूलतः प्रायिकत्मक तथा अत्यधिक पैरामीटर-निर्भर बने रहते हैं। वे पहले सिद्धांतों से उन स्थायी विसंगतियों की व्याख्या नहीं कर पाते, जैसे गहरे उप-प्रागतिक ऊर्जा पर संलयन-बाधा (fusion hindrance), विखंडन-खंडों में विषम-सम दाँतेदार पैटर्न, अथवा ¹⁴C की दीर्घ अर्ध-आयु।यह कार्य ट्रेम्बलिंग स्पेसटाइम रिलेटिविटी थ्योरी (TSRT) को नाभिकीय क्षेत्र में विस्तारित करता है, जहाँ संरचना, स्थिरता और रूपांतरण को एक नियतात्मक ज्यामितीय फ्रेमवर्क के रूप में वर्णित किया गया है। TSRT में प्रत्येक नाभिक एक स्थानीयकृत कंपन-वक्रता स्वतं़त्र-मान (eigenmode) होता है, जिसकी स्थिरता मूलभूत स्पेसटाइम वक्रता के निरंतर दमन से उत्पन्न होती है। नाभिकीय क्षय इस दमन का कारणात्मक शिथिलीकरण है, जिसे यादृच्छिक संक्रमण की बजाय वक्रता-पुनर्संयोजन के रूप में मॉडल किया जाता है। इस प्रकार बंधन, विखंडन, संलयन और क्षय सभी एक ही ज्यामितीय गतिकी से उभरते हैं।एकमात्र वैश्विक सामान्यीकरण—⁶⁰Co पर एक बार निर्धारित—के साथ, TSRT β-क्षय, α-क्षय और स्वस्फूर्त विखंडन के प्रयोगात्मक अर्ध-आयुओं को बीस क्रमिकाओं से भी अधिक ऊर्जा-स्तरों पर पुनः उत्पन्न करता है, और औसत लघुगणकीय विचलन दस-लाखवें भाग से भी कम रहता है। इसमें कोई शैल-बन्दी, युग्मन-सुधार, अनुभवजन्य प्रीफॉर्मेशन-कारक अथवा नाभिक-विशिष्ट समायोजन नहीं किया जाता। ¹⁴C विसंगति उसके ज्यामितीय β-पथ-वक्रता से स्वतः प्राप्त होती है, बिना किसी समायोज्य बाधा-कारक के।सभी Q-मान, बाधा-क्रियाएँ और उत्सर्जन-दरें स्पेसटाइम-मेट्रिक तथा उसकी वक्रता-ऊर्जा से नियतात्मक रूप से उत्पन्न होती हैं, और TSRT द्रव्य-ऊर्जा-परिवर्तन (mass–energy conversion) के लिए वक्रता-पुनर्वितरण पर आधारित एक कारणात्मक तंत्र प्रदान करता है। TSRT न्यूट्रॉन-जादुई संख्याओं (magic numbers) के उद्भव को वक्रता-कठोरता मानचित्र के ज्यामितीय निम्नतम बिंदुओं के रूप में पुनः उत्पन्न करता है, जो पारंपरिक जादुई अनुक्रम से बिना किसी क्वांटम उपपत्ति के मेल खाता है।गहरे उप-प्रागतिक संलयन-बाधा कंपित-मोड ओवरलैप के ज्यामितीय दमन से उत्पन्न होती है; विखंडन-उत्पादों में विषम-सम उतार-चढ़ाव विभाजन-गर्दन (neck) पर चरण-लॉक्ड स्वतं़त्र-मानों से आते हैं; और इलेक्ट्रॉन-स्क्रीनिंग शिफ्ट निकट-क्षेत्र विद्युतचुंबकीय वक्रता के पुनर्सामान्यीकरण (renormalization) को दर्शाते हैं। ये सभी प्रभाव उसी ट्रेम्बलिंग-स्पेसटाइम ज्यामिति के साथ संगत हैं जो परमाण्विक संरचना, फोटॉन-उत्सर्जन और गुरुत्वीय रेडशिफ्ट का आधार भी है।मात्रात्मक रूप से, TSRT निरपेक्ष नाभिकीय अर्ध-आयुओं को मिलीसेकंड से लेकर लगभग 10^{18} वर्षों तक पुनः निर्मित करता है, और औसत लघुगणकीय विचलन एक-मिलियनवें से भी कम रहता है—केवल तीन वैश्विक स्थिरांक प्रयोग में लाते हुए, जो प्रतिमोड एक बार तय किए जाते हैं। यह परिशुद्धता परंपरागत सूक्ष्म और अनुभवजन्य मॉडलों (जो सामान्यतः 10^{-1}–10^{-2} के विचलन देते हैं) की तुलना में लगभग चार क्रम बेहतर है, और यह दर्शाती है कि नाभिकीय क्षय एक नियतात्मक ज्यामितीय प्रक्रिया है, न कि एक प्रायिकत्मक घटना।सभी भौतिक राशियाँ SI और नाभिकीय इकाइयों में निरूपित हैं; TSRT-कैलिब्रेशन स्थिरांक मूलभूत वक्रता और जीवनकाल-एंकरों से जुड़े हैं, बिना किसी अनुभवजन्य पैमाना-निर्भरता के। TSRT पूर्ण नाभिकीय विखंडन-ऊर्जा को भी ठीक-ठीक पुनः उत्पन्न करता है—जैसे थर्मल-न्यूट्रॉन-प्रेरित ²³⁵U(n,f) के लिए 170.0 MeV, बिना किसी प्रेक्षण-विशिष्ट समायोजन के।इस प्रकार, नाभिकीय बंधन, क्षय, अभिक्रिया-समयमान और द्रव्य-ऊर्जा-परिवर्तन को एक ही ज्यामितीय सिद्धांत से व्युत्पन्न करके, TSRT नाभिकीय स्थिरता और रूपांतरण का एकीकृत, भविष्यसूचक और पुनरुत्पादक वर्णन स्थापित करता है। यह सूक्ष्म नाभिकीय संरचना को व्यापक सापेक्षतावादी संगति से जोड़ता है और दिखाता है कि द्रव्य-ऊर्जा संतुलन और क्षय-गतिकी कंपित स्पेसटाइम में वक्रता-पुनर्वितरण की स्वाभाविक अभिव्यक्तियाँ हैं।I modelli nucleari convenzionali — dalle parametrizzazioni a goccia liquida ai modelli a guscio fino alle teorie funzionali della densità — descrivono molte tendenze globali di legame e decadimento, ma rimangono probabilistici e fortemente dipendenti dai parametri. Non forniscono una spiegazione di primo principio per anomalie persistenti come l’ostruzione della fusione profonda sotto-barriera, lo “staggering” pari-dispari nei rendimenti di fissione o la lunga vita media del ¹⁴C.Questo lavoro estende la Trembling Spacetime Relativity Theory (TSRT) al dominio nucleare, introducendo un quadro geometrico deterministico per struttura, stabilità e trasformazione del nucleo. In TSRT, ogni nucleo è un modo proprio localizzato di curvatura tremolante, la cui stabilità deriva da una continua soppressione della curvatura intrinseca dello spaziotempo. Il decadimento è una rilassazione causale di questa soppressione ed è modellato come una riconfigurazione della curvatura, non come una transizione stocastica. Legame, fissione, fusione e decadimento emergono così dalla stessa dinamica geometrica.Con una singola normalizzazione globale fissata una volta per tutte su ⁶⁰Co, il formalismo TSRT riproduce i tempi di decadimento sperimentali per decadimenti β, α e fissione spontanea su oltre venti ordini di grandezza, con una deviazione logaritmica media inferiore a una parte su un milione. Non vengono introdotte chiusure di guscio, correzioni di pairing, fattori empirici di preformazione o regolazioni specifiche per nucleo. L’anomalia del ¹⁴C risulta direttamente dalla sua curvatura geometrica lungo il percorso β, senza fattori di ostacolo regolabili.Tutti i valori Q, le azioni di barriera e i tassi di emissione derivano in modo deterministico dalla metrica dello spaziotempo e dalla sua energia di curvatura; inoltre TSRT fornisce un meccanismo causale per la conversione massa–energia come ridistribuzione della curvatura. TSRT riproduce anche l’emergere dei numeri magici dei neutroni come minimi geometrici della mappa curvatura–rigidezza, in accordo con la sequenza magica convenzionale

    Revolutionizing Battery Safety: Real-Time Insights with Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy

    No full text
    International audienceIn-situ diagnosis represents an urgent need for long-term battery safety and optimized performance. Dynamic electrochemical impedance spectroscopy (DEIS) enables in situ frequency response analysis during battery operations, offering critical insights into evolving electrochemical behaviors and emerging failure mechanisms. DEIS links fundamental electrochemical science and dynamic battery performance by elucidating kinetic pathways across time scales. Furthermore, it enables the precise characterization of analytical dynamics and addresses real-world complexities such as nonequilibrium processes and coupled electrochemical-thermal interactions. Moreover, DEIS provides a deeper understanding of battery aging and failure mechanisms that drive advancements in material innovation and operational optimization. This perspective focuses on the potential of DEIS in battery research, offering real-time insights into the intricate interplay of electrochemical processes and enabling safer and high-performing battery systems

    Quantitative P–T–t–D Paths: A Key to decipher orogenic dynamics in the Variscan Aiguilles Rouges Massif (External Crystalline Massifs, Western Alps)

    No full text
    International audienceThis study investigates the P-T-t-D evolution of two metapelitic samples from the middle crust exposed in the Aiguilles Rouges Massif. Garnet compositional mapping, phase equilibrium modelling, zirconium-in-rutile thermometry, trace element geochemistry of garnet and monazite, and U-Pb LA-ICP-MS dating on monazite were used to better understand the tectonic and thermal history of the variscan External Crystalline Massifs. In the sample representing the upper-middle crust (AR736, southwestern part of the massif), using the preserved mineral assemblage in garnet inclusionand garnet compositions, the prograde P-T path was constrained from ∼0.5-0.6 GPa and 550-625 °C to ∼0.76-0.82 GPa and 600-640 °C. The P-T conditions at the onset of this prograde evolution suggest a high geothermal gradient (∼30-35 °C/km) prior to the onset of crustal thickening. In the sample representing the lower-middle crust (AR14, central part of the massif), using the preserved mineral assemblage in garnet inclusion, the occurrence of sillimanite and ilmenite in the matrix and garnet compositions, a b-shaped P-T path characterised by a late temperature increase during exhumation was identified. Both samples recorded a retrograde P-T stage at ∼0.4 GPa and 545 °C, dated at 315-305 Ma. Microstructural analysis indicates dextral transcurrent deformation from the late crustal thickening stage to the exhumation phase. Comparison with previously published P-T paths from eclogitic lenses highlights the juxtaposition of middle and lower crustal domains during dextral transcurrent deformation. We propose a tectonic model in which the formation of supra-subduction volcano-sedimentary basins (∼350 Ma) is followed by crustal thickening between 350 and 340 Ma under a thermal gradient of ∼5-15 °C/km. The exhumation of the lower and middle crust took place in a transcurrent regime between 340 and 305 Ma. This prolonged transcurrent tectonic activity suggests that the numerous transcurrent shear zones in the Variscan belt are not merely late orogenic structures but played a significant role in the geodynamic evolution, particularly in the exhumation of the orogenic crust, from the end of continental collision to the closure of the Variscan orogeny.Cette étude examine l’évolution P–T–t–D de deux échantillons de métapélites provenant de la croûte moyenne du massif des Aiguilles Rouges. Des cartes compositionnelles de grenat, la modélisation des équilibres de phases, le thermomètre zirconium-in-rutile, la géochimie des éléments traces dans le grenat et la monazite, ainsi que la datation U-Pb par LA-ICP-MS sur monazite ont été utilisés pour mieux comprendre l’histoire thermique et tectonique des Massifs Cristallins Externes varisques. Dans l’échantillon représentant la croûte moyenne supérieure (AR736, partie sud-ouest du massif), à l’aide de l’assemblage minéralogique préservé dans les inclusions du grenat (Grt + St + Bt + Ms + Qz + Pl + Rt) et des compositions chimiques des grenats, le trajet P–T prograde a été contraint entre ∼0,5–0,6 GPa et 550–625 °C jusqu’à ∼0,76–0,82 GPa et 600–640 °C. Les conditions P–T au début de ce trajet suggèrent un gradient géothermique élevé (∼30–35 °C/km) avant le début de l’épaississement crustal. Dans l’échantillon représentant la croûte moyenne inférieure (AR14, partie centrale du massif), à l’aide de l’assemblage minéralogique préservé dans les inclusions de grenat (Grt + Bt + Ms + Qz + Pl + Rt), de la présence de sillimanite et d’ilménite dans la matrice et des compositions chimiques des grenats, un trajet P–T en forme de β, caractérisé par une augmentation tardive de la température durant l’exhumation, a été identifié. Les deux échantillons ont enregistré une phase rétrograde à ∼0,4 GPa et 545 °C et, datée entre 315 et 305 Ma. L’analyse microstructurale indique une déformation transcurrente dextre depuis la phase tardive d’épaississement crustal jusqu’à la fin de l’exhumation. La comparaison avec les trajectoires P–T publiées pour des lentilles éclogitiques met en évidence la juxtaposition de domaines de croûte moyenne et inférieure durant la déformation transcurrente dextre. Nous proposons un modèle tectonique dans lequel la formation de bassins volcano-sédimentaires suprasubduction (∼350 Ma) est suivie par l’épaississement crustal entre 350 et 340 Ma sous un gradient thermique d’environ ∼5 – 15 °C/km. L’exhumation de la croûte moyenne et inférieure s’est déroulée dans un régime transcurrent dextre entre 340 et 305 Ma. Cette activité tectonique transcurrente prolongée suggère que les nombreuses zones de cisaillements transcurrentes de la chaîne Varisque ne sont pas seulement des structures tardi-orogéniques mais ont joué un rôle significatif dans l’évolution géodynamique, en particulier dans l’exhumation de la croûte orogénique, depuis la fin de la collision continentale jusqu’à la fin de l’orogène Varisque

    E-commerce et interculturalité : Approche impérialiste des grands acteurs occidentaux du numérique

    No full text
    Journée E-commerce et interculturalité UFR STG

    A multi-physics and multi-scale approach to characterize the viscous layer growth formed on SLM 316 L stainless steel during electropolishing in an acid mixture

    No full text
    International audienceThis study aims to provide experimental evidence of the formation and the growth of a viscous layer during the electropolishing of additively manufactured 316 L stainless steel parts, using a combination of optical characterization techniques. A tertiary current distribution model was subsequently developed to simulate the electropolishing process and predict the evolution of the viscous layer. The results demonstrate that the viscous layer forms and grows within a specific potential window before being disrupted by gas evolution due to solvent oxidation. Schlieren imaging estimates the thickness of the layer to be approximately 1.4 mm after 5 min of polarization at the onset of the polishing plateau—about 1 mm thicker than its natural state without polarization. Particle Image Velocimetry (PIV) confirms the presence of a flow-deprived zone near the surface, roughly 1 mm thick, contrasting with the bulk region where natural convection dominates. A simplified reaction mechanism is proposed, based on experimentally determined electron-transfer kinetics. Metal cations are assumed to be instantly complexed, with the diffusion of the resulting complexes considered equivalent to that of the free complexing agents (phosphates), based on literature values. Using these assumptions, the tertiary current distribution model successfully replicates the growth of the viscous layer. The model's predictions were validated by experimental measurements of metal cation concentrations, supporting the hypothesis that the diffusion of “acceptor” species is the primary driving force behind electropolishing. This work also confirms that phosphate-complexed metal cations diffuse analogously to anions

    Three-coordinated Copper(I) complexes with bulky phosphine ligands: Influence of substituents on photophysical properties

    No full text
    International audienceThe design and synthesis of cost‐effective and environmentally friendly luminescent materials have great implications and challenges. In this study, bulky phosphine ligands (Sphos and Xphos) are utilized to synthesize a series of three‐coordinated Cu(I) complexes with different N^N ligands derived from 1,10‐phenanthroline. By employing rigid N^N donor ligands featuring different electron‐donating or withdrawing substituents, the emission from 585 to 698 nm with a microseconds lifetime in the solid state can be systematically modulated. While complexes 1 – 3 with 1,10‐phenanthroline and neocuproine exhibit emission around 590 nm, dicnq (featuring electron‐withdrawing groups) coordinated complexes 4 and 5 exhibit significantly redshifted emissions to ≈700 nm. The experimental and theoretical studies suggest the occurrence of thermally activated delayed fluorescence with microseconds lifetime and a small ΔE ST . This investigation highlights the pivotal role of ligand design in regulating the photophysical characteristics of Cu(I) complexes

    Re-générer la musique de propagande identitaire sur les réseaux socionumériques : la rhétorique de la “ remigration ” en chansons

    No full text
    International audienceCette communication analyse la manière dont la rhétorique de la « remigration », concept central de l’extrême droite française, est aujourd’hui mise en musique et diffusée via les réseaux socionumériques. L’étude repose sur deux corpus complémentaires : d’une part, cinq clips générés par IA et publiés par le compte X « Le Crapaud » ; d’autre part, cinquante publications TikTok déclinant le morceau « Je partira pas » en mèmes musicaux. L’analyse, menée dans une perspective techno-sémio-discursive explore les stratégies communicationnelles des partis politiques et les modalités d’appropriation militante. En prolongeant les travaux en SIC sur les usages numériques de l’extrême droite et sur les mèmes politiques, cette recherche éclaire le rôle de la chanson créée à l’aide d’outils génératifs, entre outil de cohésion et vecteur de polarisation

    0

    full texts

    51,444

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    HAL - Université de Franche-Comté
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇