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        <BiographicalNote language="fre">Professeur émérite à l’École des Mines de Nancy (Université de Lorraine), Philippe Mangin est chercheur à l’Institut Jean Lamour. Ses travaux ont été menés en lien étroit avec les réacteurs de recherche à neutrons (ILL-Grenoble, LLB-Saclay, NIST-Gaithersburg).</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Philippe Mangin est professeur émérite de l’Université de Lorraine et membre de l’Institut Jean Lamour (IJL). Il a dirigé le Laboratoire Léon Brillouin (LLB) d’Orsay après le laboratoire de physique des matériaux de Nancy.&lt;br /&gt;Il a enseigné la supraconductivité à des publics variés et notamment aux élèves ingénieurs (École des mines de Nancy).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote language="fre">Rémi Kahn est ingénieur CEA à Saclay. Il a effectué ses recherches au Laboratoire Léon Brillouin (LLB). Une partie de ses travaux porte sur la supraconductivité, en particulier la caractérisation des réseaux de vortex par diffraction neutronique.</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Rémi Kahn était ingénieur CEA (LLB Saclay), responsable des aires expérimentales de l’INB 101 (Orphée).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text>&lt;p&gt;La supraconductivité fait rêver, surtout depuis la découverte de son existence à des températures relativement accessibles. Ses applications sont déjà notables (Imagerie par Résonance magnétique, futur ITER, NEUROSPIN, SQUID…) et des projets plus futuristes se développent (transport de courant, train en lévitation, moteurs). Le lecteur pourra s’initier à la théorie de London et aux équations de Pippard, puis étudier les supraconducteurs de type I et de type II (thermodynamique, magnétisme, dynamique de vortex, transport de courant…), les paires de Cooper et les résultats de la théorie BCS. L’étude de la cohérence et de la quantification du flux conduit à l’effet Josephson qui, avec le SQUID, est un bon exemple d’application. Le lecteur pourra combler certaines de ses lacunes grâce aux annexes, suivre le cheminement d’un modèle et s’approprier les concepts. Environ 250 illustrations en facilitent la compréhension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’ouvrage est destiné aux étudiants de Master, de préparation aux CAPES et AGREG, aux thésards, et bien sûr aux enseignants, universitaires et chercheurs (chimistes, physiciens, électromécaniciens, spécialistes des matériaux…). Les ingénieurs des entreprises disposeront d’une introduction précieuse pour comprendre d’autres ouvrages plus appliqués ou spécialisés.&lt;/p&gt;</Text>
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        <BiographicalNote language="fre">Professeur émérite à l’École des Mines de Nancy (Université de Lorraine), Philippe Mangin est chercheur à l’Institut Jean Lamour. Ses travaux ont été menés en lien étroit avec les réacteurs de recherche à neutrons (ILL-Grenoble, LLB-Saclay, NIST-Gaithersburg).</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Philippe Mangin est professeur émérite de l’Université de Lorraine et membre de l’Institut Jean Lamour (IJL). Il a dirigé le Laboratoire Léon Brillouin (LLB) d’Orsay après le laboratoire de physique des matériaux de Nancy.&lt;br /&gt;Il a enseigné la supraconductivité à des publics variés et notamment aux élèves ingénieurs (École des mines de Nancy).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote language="fre">Rémi Kahn est ingénieur CEA à Saclay. Il a effectué ses recherches au Laboratoire Léon Brillouin (LLB). Une partie de ses travaux porte sur la supraconductivité, en particulier la caractérisation des réseaux de vortex par diffraction neutronique.</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Rémi Kahn était ingénieur CEA (LLB Saclay), responsable des aires expérimentales de l’INB 101 (Orphée).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text>&lt;p&gt;La supraconductivité fait rêver, surtout depuis la découverte de son existence à des températures relativement accessibles. Ses applications sont déjà notables (Imagerie par Résonance magnétique, futur ITER, NEUROSPIN, SQUID…) et des projets plus futuristes se développent (transport de courant, train en lévitation, moteurs). Le lecteur pourra s’initier à la théorie de London et aux équations de Pippard, puis étudier les supraconducteurs de type I et de type II (thermodynamique, magnétisme, dynamique de vortex, transport de courant…), les paires de Cooper et les résultats de la théorie BCS. L’étude de la cohérence et de la quantification du flux conduit à l’effet Josephson qui, avec le SQUID, est un bon exemple d’application. Le lecteur pourra combler certaines de ses lacunes grâce aux annexes, suivre le cheminement d’un modèle et s’approprier les concepts. Environ 250 illustrations en facilitent la compréhension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’ouvrage est destiné aux étudiants de Master, de préparation aux CAPES et AGREG, aux thésards, et bien sûr aux enseignants, universitaires et chercheurs (chimistes, physiciens, électromécaniciens, spécialistes des matériaux…). Les ingénieurs des entreprises disposeront d’une introduction précieuse pour comprendre d’autres ouvrages plus appliqués ou spécialisés.&lt;/p&gt;</Text>
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        <BiographicalNote language="fre">Professeur émérite à l’École des Mines de Nancy (Université de Lorraine), Philippe Mangin est chercheur à l’Institut Jean Lamour. Ses travaux ont été menés en lien étroit avec les réacteurs de recherche à neutrons (ILL-Grenoble, LLB-Saclay, NIST-Gaithersburg).</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Philippe Mangin est professeur émérite de l’Université de Lorraine et membre de l’Institut Jean Lamour (IJL). Il a dirigé le Laboratoire Léon Brillouin (LLB) d’Orsay après le laboratoire de physique des matériaux de Nancy.&lt;br /&gt;Il a enseigné la supraconductivité à des publics variés et notamment aux élèves ingénieurs (École des mines de Nancy).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote language="fre">Rémi Kahn est ingénieur CEA à Saclay. Il a effectué ses recherches au Laboratoire Léon Brillouin (LLB). Une partie de ses travaux porte sur la supraconductivité, en particulier la caractérisation des réseaux de vortex par diffraction neutronique.</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Rémi Kahn était ingénieur CEA (LLB Saclay), responsable des aires expérimentales de l’INB 101 (Orphée).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text>&lt;p&gt;La supraconductivité fait rêver, surtout depuis la découverte de son existence à des températures relativement accessibles. Ses applications sont déjà notables (Imagerie par Résonance magnétique, futur ITER, NEUROSPIN, SQUID…) et des projets plus futuristes se développent (transport de courant, train en lévitation, moteurs). Le lecteur pourra s’initier à la théorie de London et aux équations de Pippard, puis étudier les supraconducteurs de type I et de type II (thermodynamique, magnétisme, dynamique de vortex, transport de courant…), les paires de Cooper et les résultats de la théorie BCS. L’étude de la cohérence et de la quantification du flux conduit à l’effet Josephson qui, avec le SQUID, est un bon exemple d’application. Le lecteur pourra combler certaines de ses lacunes grâce aux annexes, suivre le cheminement d’un modèle et s’approprier les concepts. Environ 250 illustrations en facilitent la compréhension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’ouvrage est destiné aux étudiants de Master, de préparation aux CAPES et AGREG, aux thésards, et bien sûr aux enseignants, universitaires et chercheurs (chimistes, physiciens, électromécaniciens, spécialistes des matériaux…). Les ingénieurs des entreprises disposeront d’une introduction précieuse pour comprendre d’autres ouvrages plus appliqués ou spécialisés.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text> La supraconductivité fait rêver, surtout depuis la découverte de son existence à des températures relativement accessibles. Ses applications sont déjà notables (Imagerie par Résonance magnétique, futur ITER, NEUROSPIN, SQUID…) et des projets plus futuristes se développent (transport de courant, train en lévitation, moteurs). Le lect...</Text>
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