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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Hervé Arribart est ancien élève de l’École polytechnique et docteur en physique de l’Université d’Orsay. Sa carrière s’est déroulée à l’interface entre le monde académique et le monde industriel. Il a enseigné la physique et la science des matériaux à l’École polytechnique, à l’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris et à l’École Centrale Casablanca. Il a été directeur scientifique de la Compagnie de Saint-Gobain. Il est depuis 2003 membre de l’Académie des technologies.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Enseignant&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text language="fre">&lt;blockquote&gt;Ce livre invite à un voyage à travers la science des matériaux, qui va de leur organisation à l’échelle atomique jusqu’à leurs applications technologiques. Commençant par des rappels élémentaires sur les fondements physiques, chimiques et mécaniques de cette science, le livre passe ensuite en revue chacune des grandes familles de matériaux : métaux, céramiques, et polymères, et il se termine par des réflexions sur les nanomatériaux émergents. Tout au long de ce voyage, le lecteur est amené à comprendre comment le comportement des atomes et des électrons et la structure intime des matériaux déterminent leurs propriétés mécaniques, électriques, optiques, thermiques et magnétiques. Accessible et progressif, le livre offre une vision unifiée et passionnante d’un domaine clé de la science et de la technologie. Il s’agit d’un livre scientifique, mais écrit avec des mots simples et qui ne contient aucune équation, ni aucun graphe ou aucune courbe à déchiffrer. Il est ainsi destiné à un large public.&lt;/blockquote&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p&gt;Ce livre invite à un voyage à travers la science des matériaux, qui va de leur organisation à l’échelle atomique jusqu’à leurs applications technologiques. Commençant par des rappels élémentaires sur les fondements physiques, chimiques et mécaniques de cette science, le livre passe ensuite en revue chacune des grandes familles de matériaux : métaux, céramiques, et polymères, et il se termine par des réflexions sur les nanomatériaux émergents. Tout au long de ce voyage, le lecteur est amené à comprendre comment le comportement des atomes et des électrons et la structure intime des matériaux déterminent leurs propriétés mécaniques, électriques, optiques, thermiques et magnétiques. Accessible et progressif, le livre offre une vision unifiée et passionnante d’un domaine clé de la science et de la technologie. Il s’agit d’un livre scientifique, mais écrit avec des mots simples et qui ne contient aucune équation, ni aucun graphe ou aucune courbe à déchiffrer. Il est ainsi destiné à un large public.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Avant-propos................................................................................. 9&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction.................................................................................. 11&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. De l’atome au solide................................................................ 15&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’atome et ses électrons............................................................ 16&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les liaisons chimiques............................................................... 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le solide................................................................................. 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemples de liaisons chimiques dans les solides............................ 29&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Niveaux d’énergie électronique et structure de bandes................... 32&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Ordre et désordre..................................................................... 37&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cristaux.............................................................................. 38&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Monocristal et polycristal........................................................... 44&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les verres................................................................................ 47&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Conducteurs, isolants, semiconducteurs et supraconducteurs...... 53&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La conduction métallique........................................................... 54&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Isolants et semiconducteurs....................................................... 57&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Semiconducteurs intrinsèques et extrinsèques............................... 62&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Applications des semiconducteurs : diodes et transistors, cellules photovoltaïques, diodes électroluminescentes.................... 66&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les supraconducteurs................................................................ 71&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Comportement optique des matériaux....................................... 75&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comportement optique des métaux.............................................. 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comportement optique des non-métaux....................................... 81&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les couleurs dans la nature........................................................ 88&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Propriétés thermiques des matériaux........................................ 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les matériaux d’isolation thermique............................................ 95&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les chocs thermiques dans les matériaux..................................... 98&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La thermoélectricité.................................................................. 98&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Les matériaux magnétiques...................................................... 101&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. Les matériaux diélectriques...................................................... 107&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Des défauts souvent bien utiles................................................ 113&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les défauts ponctuels................................................................ 114&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. La diffusion atomique et la conduction ionique......................... 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La diffusion atomique................................................................ 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les conducteurs ioniques........................................................... 123&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10. Comportement mécanique...................................................... 127&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le comportement élastique........................................................ 128&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le comportement plastique........................................................ 130&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les dislocations........................................................................ 133&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrainte de rupture................................................................ 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rupture fragile et rupture ductile................................................ 142&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11. Les métaux et alliages métalliques......................................... 147&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fer et les alliages ferreux....................................................... 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les métaux et alliages non ferreux.............................................. 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12. Les céramiques et le verre...................................................... 155&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13. Les polymères....................................................................... 163&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les polymères thermoplastiques.................................................. 164&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les polymères thermodurcissables............................................... 170&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les élastomères........................................................................ 171&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les colles et adhésifs................................................................ 173&lt;/p&gt;&lt;p&gt;14. Les matériaux composites...................................................... 175&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compositions et mise en oeuvre des composites............................ 176&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’excellentes performances mécaniques........................................ 179&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des composites pour les hautes températures............................... 180&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un souci : la difficulté à recycler les composites............................ 181&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux composites naturels.................................................... 181&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux composites granulaires pour la construction................... 184&lt;/p&gt;&lt;p&gt;15. La surface des matériaux........................................................ 187&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La corrosion............................................................................. 189&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La catalyse............................................................................... 192&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mouillage des surfaces.......................................................... 195&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La superhydrophobie................................................................. 198&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’adhésion des polymères........................................................... 201&lt;/p&gt;&lt;p&gt;16. Les matériaux en couches minces........................................... 203&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couches minces à fonction mécanique......................................... 204&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couches minces à fonction optique............................................. 205&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couches minces à fonction électrique.......................................... 207&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couches minces à fonction catalytique ou photocatalytique............ 208&lt;/p&gt;&lt;p&gt;17. Les nanomatériaux................................................................. 213&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nanostructures : définitions et classifications................................ 214&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Propriétés spécifiques aux nanomatériaux..................................... 216&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemples emblématiques............................................................ 220&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Domaines d’application.............................................................. 223&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion.................................................................................... 227&lt;/p&gt;</Text>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Hervé Arribart est ancien élève de l’École polytechnique et docteur en physique de l’Université d’Orsay. Sa carrière s’est déroulée à l’interface entre le monde académique et le monde industriel. Il a enseigné la physique et la science des matériaux à l’École polytechnique, à l’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris et à l’École Centrale Casablanca. Il a été directeur scientifique de la Compagnie de Saint-Gobain. Il est depuis 2003 membre de l’Académie des technologies.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Enseignant&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text language="fre">&lt;blockquote&gt;Ce livre invite à un voyage à travers la science des matériaux, qui va de leur organisation à l’échelle atomique jusqu’à leurs applications technologiques. Commençant par des rappels élémentaires sur les fondements physiques, chimiques et mécaniques de cette science, le livre passe ensuite en revue chacune des grandes familles de matériaux : métaux, céramiques, et polymères, et il se termine par des réflexions sur les nanomatériaux émergents. Tout au long de ce voyage, le lecteur est amené à comprendre comment le comportement des atomes et des électrons et la structure intime des matériaux déterminent leurs propriétés mécaniques, électriques, optiques, thermiques et magnétiques. Accessible et progressif, le livre offre une vision unifiée et passionnante d’un domaine clé de la science et de la technologie. Il s’agit d’un livre scientifique, mais écrit avec des mots simples et qui ne contient aucune équation, ni aucun graphe ou aucune courbe à déchiffrer. Il est ainsi destiné à un large public.&lt;/blockquote&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p&gt;Ce livre invite à un voyage à travers la science des matériaux, qui va de leur organisation à l’échelle atomique jusqu’à leurs applications technologiques. Commençant par des rappels élémentaires sur les fondements physiques, chimiques et mécaniques de cette science, le livre passe ensuite en revue chacune des grandes familles de matériaux : métaux, céramiques, et polymères, et il se termine par des réflexions sur les nanomatériaux émergents. Tout au long de ce voyage, le lecteur est amené à comprendre comment le comportement des atomes et des électrons et la structure intime des matériaux déterminent leurs propriétés mécaniques, électriques, optiques, thermiques et magnétiques. Accessible et progressif, le livre offre une vision unifiée et passionnante d’un domaine clé de la science et de la technologie. Il s’agit d’un livre scientifique, mais écrit avec des mots simples et qui ne contient aucune équation, ni aucun graphe ou aucune courbe à déchiffrer. Il est ainsi destiné à un large public.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Avant-propos................................................................................. 9&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction.................................................................................. 11&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. De l’atome au solide................................................................ 15&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’atome et ses électrons............................................................ 16&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les liaisons chimiques............................................................... 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le solide................................................................................. 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemples de liaisons chimiques dans les solides............................ 29&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Niveaux d’énergie électronique et structure de bandes................... 32&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Ordre et désordre..................................................................... 37&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cristaux.............................................................................. 38&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Monocristal et polycristal........................................................... 44&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les verres................................................................................ 47&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Conducteurs, isolants, semiconducteurs et supraconducteurs...... 53&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La conduction métallique........................................................... 54&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Isolants et semiconducteurs....................................................... 57&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Semiconducteurs intrinsèques et extrinsèques............................... 62&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Applications des semiconducteurs : diodes et transistors, cellules photovoltaïques, diodes électroluminescentes.................... 66&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les supraconducteurs................................................................ 71&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Comportement optique des matériaux....................................... 75&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comportement optique des métaux.............................................. 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comportement optique des non-métaux....................................... 81&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les couleurs dans la nature........................................................ 88&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Propriétés thermiques des matériaux........................................ 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les matériaux d’isolation thermique............................................ 95&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les chocs thermiques dans les matériaux..................................... 98&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La thermoélectricité.................................................................. 98&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Les matériaux magnétiques...................................................... 101&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. Les matériaux diélectriques...................................................... 107&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Des défauts souvent bien utiles................................................ 113&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les défauts ponctuels................................................................ 114&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. La diffusion atomique et la conduction ionique......................... 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La diffusion atomique................................................................ 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les conducteurs ioniques........................................................... 123&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10. Comportement mécanique...................................................... 127&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le comportement élastique........................................................ 128&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le comportement plastique........................................................ 130&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les dislocations........................................................................ 133&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrainte de rupture................................................................ 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rupture fragile et rupture ductile................................................ 142&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11. Les métaux et alliages métalliques......................................... 147&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fer et les alliages ferreux....................................................... 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les métaux et alliages non ferreux.............................................. 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12. Les céramiques et le verre...................................................... 155&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13. Les polymères....................................................................... 163&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les polymères thermoplastiques.................................................. 164&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les polymères thermodurcissables............................................... 170&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les élastomères........................................................................ 171&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les colles et adhésifs................................................................ 173&lt;/p&gt;&lt;p&gt;14. Les matériaux composites...................................................... 175&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compositions et mise en oeuvre des composites............................ 176&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’excellentes performances mécaniques........................................ 179&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des composites pour les hautes températures............................... 180&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un souci : la difficulté à recycler les composites............................ 181&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux composites naturels.................................................... 181&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux composites granulaires pour la construction................... 184&lt;/p&gt;&lt;p&gt;15. La surface des matériaux........................................................ 187&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La corrosion............................................................................. 189&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La catalyse............................................................................... 192&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mouillage des surfaces.......................................................... 195&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La superhydrophobie................................................................. 198&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’adhésion des polymères........................................................... 201&lt;/p&gt;&lt;p&gt;16. Les matériaux en couches minces........................................... 203&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couches minces à fonction mécanique......................................... 204&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couches minces à fonction optique............................................. 205&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couches minces à fonction électrique.......................................... 207&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couches minces à fonction catalytique ou photocatalytique............ 208&lt;/p&gt;&lt;p&gt;17. Les nanomatériaux................................................................. 213&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nanostructures : définitions et classifications................................ 214&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Propriétés spécifiques aux nanomatériaux..................................... 216&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemples emblématiques............................................................ 220&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Domaines d’application.............................................................. 223&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion.................................................................................... 227&lt;/p&gt;</Text>
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