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« Capitalisme et Justice » : compte-rendu du débat entre André Comte-Sponville et Thomas Piketty
International audienceLe 3 février 2020 a eu lieu au CNAM un débat entre Thomas Piketty en André Comte-Sponville sur le thème « Capitalisme et justice », animé par Marie Charrel (journaliste au Monde) et Henri Zimnovitch (professeur au CNAM).Vous trouverez ci-dessous la teneur des principaux points de ce débat, pris en note par Rémi Jardat. Ce dernier a tenté de restituer l’essentiel des propos tenus ainsi que la fraîcheur d’une parole libre. Il s’agit néanmoins d’un compte rendu qui n’engage que la responsabilité intellectuelle de son auteur
Nouvelles perspectives sur Gilles-Marie Oppenord dessinateur - Communication le 27 avril 2024 par Ulysse Jardat
Gilles-Marie Oppenord, caprice architectural, vers 1720, Sèvres, Manufacture et Musée nationaux. Gilles-Marie Oppenord (1672-1742), fils d’un ébéniste de Louis XIV, et célèbre comme architecte du Régent et de Pierre Crozat, a laissé à la postérité un abondant Œuvre graphique. Ses plus de deux mille dessins témoignent d'une familiarisation originale avec certaines caractéristiques de la production architecturale, ornementale et sculptée du baroque italien. Aux six carnets remplis lors de son ..
Modélisation brownienne des solutions
Les travaux de recherche que j'ai menés jusqu'à présent concernent les propriétés structurales et surtout dynamiques de solutions de particules, chargées ou non. Ils visent essentiellement à la modéli- sation de ces systèmes, en vue d'une meilleure compréhension des mécanismes « microscopiques » qui pilotent les propriétés macroscopiques mesurables. La méthode d'investigation choisie est une méthode de simulation numérique, appelée dynamique brownienne. Le principe de la simulation de dynamique brownienne est d'intégrer par une méthode itérative les équations du mouvement des particules de soluté d'un système, le solvant étant décrit comme un milieu continu, caractérisé par sa constante diélectrique et sa viscosité. La particularité de la méthode vient du fait qu'au niveau de description choisi, les particules ont des mouvements browniens, caractérisés par des équations sto- chastiques du mouvement. Deux types d'interactions sont à l'origine de la partie non aléatoire du mouvement : • les interactions directes entre particules de soluté, telles que les interactions électrostatiques dans le cas des ions et les forces répulsives à courte portée, • les interactions indirectes entre particules, transmises par le solvant, appelées interactions hydrodynamiques, qui couplent les déplacements des particules (une particule en mouvement dans le fluide l'entraine avec elle, ce qui perturbe les mouvements des particules voisines). On déduit des trajectoires ainsi construites non seulement des informations moyennées sur l'ensemble du système, correspondant aux grandeurs accessibles à l'expérimentateur, mais aussi des informations locales, au niveau des particules. Les travaux dont je présente les résultats illustrent la richesse du domaine d'application de la dynamique brownienne, ainsi que sa grande adaptabilité. J'ai commencé par consolider les fondements de la méthode de simulation, en particulier en faisant le lien avec les méthodes théoriques utilisées pour étudier le transport dans les solutions d'électrolytes. J'ai ainsi calculé la conductivité électrique de solutions aqueuses de sels simples et les coefficients de diffusion des ions dans ces solutions. J'ai ensuite développé les applications de la dynamique brownienne dans divers domaines, seule ou en collaboration avec des chercheurs du laboratoire ou extérieurs au laboratoire. On peut regrouper les travaux que j'ai effectués en trois thèmes : • Le premier concerne la simulation d'électrolytes dissymétriques en charge et en taille. Pour les électrolytes peu dissymétriques tels que les sels de cryptate ou le tungstosilicate de sodium, nous avons confirmé la validité de la méthode de simulation. Nous avons ensuite étudié non seulement les propriétés structurales et dynamiques d'électrolytes « modèles » 1-10, 1-20 et 2-20, mais aussi celles de solutions micellaires « réelles », pour lesquelles des déterminations expérimentales précises des coefficients de transport sont disponibles. L'intéret de la modélisation brownienne que nous avons menée pour ces systèmes très dissymétriques en taille et en charge est qu'elle prend en compte explicitement la présence des petits ions aux cotés des macroions. Nous montrons notamment que les interactions hydrodynamiques ont une grande influence sur la diffusion des macroions. • Le second thème est celui des électrolytes aux interfaces. J'ai notamment développé, en collaboration avec Christian Amatore (UMR PASTEUR de l'ENS) et un de ses étudiants en thèse, Frédéric Grun, une modélisation et une méthode de simulation originales pour évaluer le temps de relaxation de la double couche électrochimique après un transfert d'électron. Ce travail est un exemple pour lequel la simulation est utilisée comme un outil prédictif, permettant d'évaluer des grandeurs difficilement accessibles à l'expérimentateur. Je m'intéresse aussi dans le cadre d'un PAI (Programme d'Action Intégrée) européen à la diffusion des électrolytes dans des matrices d'ions immobiles, en collaboration avec Vojko Vlachy, professeur à l'université de Ljubljana. Enfin, la simulation brownienne a permis de calculer la distribution des contre-ions présents entre deux feuillets d'une argile compactée, mais relativement hydratée, et de faire le lien avec la description microscopique de la dynamique moléculaire. • Le dernier thème de recherche concerne les ferrofluides, qui sont des suspensions aqueuses stables de nanoparticules de maghémite. Le programme de simulation de dynamique brow- nienne a été adapté pour tenir compte des propriétés dipolaires des particules et une modélisation a été développée parallèlement à des travaux expérimentaux. Ce modèle permet notamment de rendre compte de l'anisotropie structurale observée expérimentalement en présence d'un champ magnétique extérieur
Brownian dynamics contribution to the study of ions in aqueous solutions, charged interfaces and magnetic colloids
communication orale par Marie Jarda
Modélisation mésoscopique des propriétés dynamiques d'espèces chargées en solution et en milieu confiné
Le transport d espèces chargées simples ou macromoléculaires dans un environnement complexe est en physicochimie un thème de recherche en pleine évolution. C est un thème qui touche de nombreux domaines à l interface de la chimie, de la physique et de la biologie voire de la géologie. Dans ce contexte, l objectif de ce travail de thèse est de développer des outils de modélisation et de simulation numérique permettant l étude des propriétés dynamiques de polyélectrolytes dans des milieux poreux chargés. Ces outils doivent permettre de rendre compte des interactions hydrodynamiques entre espèces mobiles, et avec les parois d un système confinant. Pour atteindre cet objectif, nous avons mené de front deux activités : 1. Afin de nous affranchir des limites intrinsèques des méthodes usuellement utilisées, nous avons développé un code complet de simulation qui décrit à la fois les iteractions hydrodynamiques et les fluctuations thermiques. 2. Nous avons proposé des modèles à gros grains pour des solutions de polyacrylate de sodium en partant d une description atomique du système. Nous avons effectué des simulations tout atome du polyacrylate de sodium en milieu aqueux, dont nous avons extrait des grandeurs structurales à partir desquelles des modèles à gros grains de complexité croissante ont été construits.The transport of simple or macromolecular charged species in a complex environment is an evolving research topic in physical chemistry. This is a topic that affects many areas at the interface of chemistry, physics and biology or even geology. In this context, the objective of this thesis is to develop modeling tools and numerical simulations to study the dynamical properties of polyelectrolytes in charged porous media. These tools must account for hydrodynamic interactions between mobile species, and with the walls of a confining system. To achieve this goal, we have simultaneously conducted two activities: 1. To free ourselves from the inherent limitations of the usual methods, we have developed a complete simulation source code which take into account the hydrodynamic interactions and the thermal fluctuations. 2. We also proposed coarse-grained models for the sodium polyacrylate in solutions starting from an atomic description of the system. We performed all atom simulations in aqueous medium from which we extracted structural variables in order to build coarse-grained models of increasing complexity.PARIS-BIUSJ-Physique recherche (751052113) / SudocSudocFranceF
Interview: Anne-Marie Fortier
This paper is an edited version of an email interview conducted by Debra Ferreday and Adi Kuntsman with Anne-Marie Fortier, the author of Multicultural Horizons: Diversity and the Limits of the Civil Nation (Routledge, 2008). Fortier’s work has been informative in the development of some of the arguments explored in this special issue; in their conversation Ferreday and Kuntsman asked her to comment on the ideas of haunting, racial imaginaries, nostalgia, national anxieties, political feelings and hopes for the future
Modélisation brownienne des solutions
Les travaux de recherche que j'ai menés jusqu'à présent concernent les propriétés structurales et surtout dynamiques de solutions de particules, chargées ou non. Ils visent essentiellement à la modéli- sation de ces systèmes, en vue d'une meilleure compréhension des mécanismes « microscopiques » qui pilotent les propriétés macroscopiques mesurables. La méthode d'investigation choisie est une méthode de simulation numérique, appelée dynamique brownienne. Le principe de la simulation de dynamique brownienne est d'intégrer par une méthode itérative les équations du mouvement des particules de soluté d'un système, le solvant étant décrit comme un milieu continu, caractérisé par sa constante diélectrique et sa viscosité. La particularité de la méthode vient du fait qu'au niveau de description choisi, les particules ont des mouvements browniens, caractérisés par des équations sto- chastiques du mouvement. Deux types d'interactions sont à l'origine de la partie non aléatoire du mouvement : • les interactions directes entre particules de soluté, telles que les interactions électrostatiques dans le cas des ions et les forces répulsives à courte portée, • les interactions indirectes entre particules, transmises par le solvant, appelées interactions hydrodynamiques, qui couplent les déplacements des particules (une particule en mouvement dans le fluide l'entraine avec elle, ce qui perturbe les mouvements des particules voisines). On déduit des trajectoires ainsi construites non seulement des informations moyennées sur l'ensemble du système, correspondant aux grandeurs accessibles à l'expérimentateur, mais aussi des informations locales, au niveau des particules. Les travaux dont je présente les résultats illustrent la richesse du domaine d'application de la dynamique brownienne, ainsi que sa grande adaptabilité. J'ai commencé par consolider les fondements de la méthode de simulation, en particulier en faisant le lien avec les méthodes théoriques utilisées pour étudier le transport dans les solutions d'électrolytes. J'ai ainsi calculé la conductivité électrique de solutions aqueuses de sels simples et les coefficients de diffusion des ions dans ces solutions. J'ai ensuite développé les applications de la dynamique brownienne dans divers domaines, seule ou en collaboration avec des chercheurs du laboratoire ou extérieurs au laboratoire. On peut regrouper les travaux que j'ai effectués en trois thèmes : • Le premier concerne la simulation d'électrolytes dissymétriques en charge et en taille. Pour les électrolytes peu dissymétriques tels que les sels de cryptate ou le tungstosilicate de sodium, nous avons confirmé la validité de la méthode de simulation. Nous avons ensuite étudié non seulement les propriétés structurales et dynamiques d'électrolytes « modèles » 1-10, 1-20 et 2-20, mais aussi celles de solutions micellaires « réelles », pour lesquelles des déterminations expérimentales précises des coefficients de transport sont disponibles. L'intéret de la modélisation brownienne que nous avons menée pour ces systèmes très dissymétriques en taille et en charge est qu'elle prend en compte explicitement la présence des petits ions aux cotés des macroions. Nous montrons notamment que les interactions hydrodynamiques ont une grande influence sur la diffusion des macroions. • Le second thème est celui des électrolytes aux interfaces. J'ai notamment développé, en collaboration avec Christian Amatore (UMR PASTEUR de l'ENS) et un de ses étudiants en thèse, Frédéric Grun, une modélisation et une méthode de simulation originales pour évaluer le temps de relaxation de la double couche électrochimique après un transfert d'électron. Ce travail est un exemple pour lequel la simulation est utilisée comme un outil prédictif, permettant d'évaluer des grandeurs difficilement accessibles à l'expérimentateur. Je m'intéresse aussi dans le cadre d'un PAI (Programme d'Action Intégrée) européen à la diffusion des électrolytes dans des matrices d'ions immobiles, en collaboration avec Vojko Vlachy, professeur à l'université de Ljubljana. Enfin, la simulation brownienne a permis de calculer la distribution des contre-ions présents entre deux feuillets d'une argile compactée, mais relativement hydratée, et de faire le lien avec la description microscopique de la dynamique moléculaire. • Le dernier thème de recherche concerne les ferrofluides, qui sont des suspensions aqueuses stables de nanoparticules de maghémite. Le programme de simulation de dynamique brow- nienne a été adapté pour tenir compte des propriétés dipolaires des particules et une modélisation a été développée parallèlement à des travaux expérimentaux. Ce modèle permet notamment de rendre compte de l'anisotropie structurale observée expérimentalement en présence d'un champ magnétique extérieur
Beholder halfway #25: beyond unwanted sound with Marie Thompson
On this month's episode I discuss the recent book Beyond Unwanted Sound: Noise, Affect and Aesthetic Moralism with its author, Marie Thompson. We discuss different conceptions of 'noise', as anti-music or the cacophony of industrial society, competing theories of noise and Marie's powerful argument that noise is neither inherently bothersome nor transgressive. We end by discussing some of the musicians and sound artists that Marie argues transcend the dominant morality by which noise is related to.</p
Marie-Rose: She Who Believed in Tomorrow: The Story of the Foundress of the Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary (Expanded Edition 2015)
40 leaves; a brief history of Mother Marie-Rose, née Eulalie Durocher, and her life of service
Brownian simulations contribution to the study of particle dynamics in solution
communication orale par Marie Jarda
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