🎞️Imaginez entrer dans l'un des réacteurs de recherche les plus avancés de son époque.⚛️ Ce film d'archives nous emmène au cœur d'EL3 (Eau Lourde 3), le réacteur de recherche du CEA à Saclay, mis en service en 1957. Derrière ses impressionnantes "cloches" métalliques, on découvre une installation conçue pour produire un flux intense de neutrons, indispensable à de nombreuses recherches : essais sur les matériaux et les combustibles, études de diffraction neutronique, développement de technologies nucléaires, production de radio-isotopes... 👨🔬 Les images montrent aussi le quotidien des ingénieurs et des équipes qui pilotaient le réacteur avec une précision de chaque instant. Arrêté en 1979 après plus de vingt ans d'exploitation, EL3 continue pourtant d'écrire une nouvelle histoire. Une partie de ses installations est toujours visible aujourd'hui et le site est devenu un espace d'exposition et de communication, servant également de décor à plusieurs productions audiovisuelles. 🎬 Ce format d’archives vous plaît ? 💬 Dites-le-nous en commentaire… et dites-nous quelle installation emblématique souhaitez-vous (re)découvrir sur nos réseaux 👇 Crédit vidéo : Réalisation Sidney Jézéquel, production Les Films Roger Leenhardt • FRL Productions 👋 Michaël Mangeon Anne-Isabelle Etienvre Marie-Ange Folacci Stephane Sarrade Valérie L'Hostis Audrey De Santis Séverine P. Claire Abou Tuline Laeser Christophe Kassiotis Elwin Charpentier Allan Gellenoncourt
À propos
Le CEA agit pour la souveraineté scientifique, technologique et industrielle de la France et de l’Europe dans quatre domaines clés : les énergies bas-carbone, le numérique, la santé, la défense et la sécurité, en s’appuyant sur une recherche fondamentale d’excellence. Réunissant 20 000 collaborateurs et implanté au cœur des territoires, sur 9 centres équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA bénéficie d'un large éventail de partenaires académiques et industriels en France, en Europe et à l'international. Il se classe au 1er rang des organismes de recherche français en matière de dépôts de brevets en France et en Europe (source : Classement Clarivate).
- Site web
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http://www.cea.fr
Lien externe pour CEA
- Secteur
- Services de recherche
- Taille de l’entreprise
- + de 10 000 employés
- Siège social
- Paris, France
- Type
- Administration publique
- Fondée en
- 1945
- Domaines
- Carbon-low Energies, Information Technologies, Defense and Security et Health and Environment
Lieux
Employés chez CEA
Nouvelles
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⚛️ Et si la prochaine avancée du nucléaire passait par ses instruments de mesure ? Dans les installations nucléaires, tout commence par une chose : la capacité à mesurer avec précision. Flux de particules, rayonnements, performances des systèmes… l’instrumentation est au cœur du pilotage et de la sûreté des installations. 🚀 C’est dans ce contexte que naît CAEN Solutions Nucléaires, une nouvelle société française qui ambitionne de devenir un acteur clé de l’instrumentation nucléaire. Cette initiative réunit CEA Investissement, CAEN SpA, fabricant européen de référence en électronique et instrumentation nucléaire (alimentations haute tension, numériseurs, systèmes de spectrométrie et de détection), et Aineo, expert dans l’accompagnement des entreprises en mesure nucléaire et dans l’IA appliquée à la mesure. 💡 L’objectif : industrialiser des technologies développées au CEA tout en continuant à proposer à d’autres partenaires industriels du secteur des solutions d’instrumentation nucléaire performantes et modulaires. Pourquoi cette création est-elle stratégique ? 🔵 Souveraineté technologique Cette nouvelle société vise à proposer des solutions adaptées aux besoins des industriels français & européens. 🔵 Valorisation de la recherche Certaines technologies développées au CEA, en particulier au CEA-List, pourront être déployées à l’échelle industrielle, en s’appuyant sur l’expertise de CAEN SpA et d’Aineo. 🔵 Un marché en forte dynamique Relance des programmes nucléaires, nouveaux réacteurs, enjeux de démantèlement : les besoins en instrumentation fiable et précise sont en pleine croissance. Si la priorité est donnée au marché européen, l’ambition est clairement internationale. Une illustration concrète de la mission du CEA : transformer des innovations de recherche en solutions industrielles. 💬 Selon vous, quelles technologies seront les plus déterminantes pour accompagner la relance du nucléaire dans les années à venir ? #LundiInnovation 👋 Zakkarya Mekhalfa Jacopo Givoletti Laurence Petit Massimo Morichi Julie Galland Jean-Michel Goiran Alexandre Bounouh, MBA, PhD, HDR Boudergui Karim Domitille Laude Cheikhou DIEYE Elisabeth LEFEVRE-REMY Romain Worms Orano Orano Innovation EDF
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🚀 Pour une fois sur LinkedIn, l’émoji fusée vous parle d’un vrai décollage spatial ! La mission Prima, à laquelle contribue la France, a été sélectionnée par la NASA - National Aeronautics and Space Administration. Juste après le Sommet de l’Espace, qui s’est tenu à Paris les 9 et 10 septembre, cette annonce confirme l’expertise française dans le spatial. 🔭 Dans la continuité du télescope Herschel, Prima permettra des observations dans l’infrarouge lointain, une fenêtre essentielle sur l’Univers froid et caché par la poussière. Ses objectifs ? ➡️ mieux comprendre la formation des planètes et de leurs atmosphères, et notamment le transport de l’eau dans les disques protoplanétaires ➡️ étudier la coévolution des galaxies et de leurs trous noirs supermassifs ➡️ retracer l’évolution de la poussière et des éléments lourds dans le milieu interstellaire au cours de la formation des galaxies 🔧 Prima embarquera deux instruments, dont l’imageur PRIMAger piloté par le CNES avec des contributions du CNRS et du CEA, ainsi que de l’Institut néerlandais de recherche spatiale (SRON) et de l’Université de Cardiff. Reconnu pour son savoir-faire en cryogénie, le CEA participera à l’architecture thermique de l’instrument, fournira le modèle de vol du lien thermique, lequel connecte les détecteurs au système cryogénique du satellite, et développera les moyens d’essais cryogéniques au sol. Ces derniers permettront de caractériser l’instrument PRIMAger avant sa livraison à la NASA. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité pour les équipes du CEA-Irig et du CEA-Irfu, qui avaient déjà contribué aux éléments cryogéniques du télescope Herschel, avec en particulier un système de réfrigération à 300 millikelvins, soit -272.85°C. A moins d’un degré du zéro absolu ! Pour Prima, les efforts vont encore plus loin, avec un lien thermique à seulement 100 millikelvins. 🧊 La cryogénie est vitale pour des mesures de qualité dans l’infrarouge. Ce rayonnement est en effet lié à la chaleur émise. Or, les instruments et les télescopes spatiaux émettent leur propre chaleur en fonctionnant. Ultrasensibles, les systèmes risquent d’être « aveuglés » par ces émissions au lieu de capter celles souhaitées du fin fond de l’Univers ! Crédit 📸 : NASA/JPL Caltech 👋 Anne-Isabelle Etienvre Franck Sabatié Pascale Bayle Guillemaud Marc Sauvage Raphaël Couturier Sophie Kerhoas Estelle LEMAITRE Mathilde COSTES MAJOREL Audrey Dufour Guilhem Boyer Allan Petre Gauthier D. Micke Science
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💡Comment est-ce qu’on attrape une bactérie… avec de la lumière ? 🔬 📍 En immersion au CEA-Irig, sur le centre de Grenoble, découvrez le laboratoire PHotonique, ELectronique et Ingenierie QuantiqueS (PHELIQS). Ici, les chercheurs travaillent à l’échelle du micron pour développer des pinces optiques capables d’attraper des objets biologiques, comme des bactéries. Le principe ? De petites structures photoniques concentrent la lumière pour créer de véritables pièges. 🦠 Grâce à un système microfluidique, les bactéries sont amenées directement jusqu’à ces pièges, où elles peuvent être capturées sans être détruites. 👉 Mais l’objectif ne s’arrête pas là : les chercheurs cherchent ensuite à peser ces bactéries. En faisant vibrer la structure qui les piège, ils obtiennent une information supplémentaire qui pourrait permettre de les identifier. À terme, l’ambition est de réunir toutes ces étapes dans un dispositif miniaturisé, capable de passer du laboratoire… à l’hôpital, au plus près des patients. Comment attrape-t-on une bactérie avec de la lumière ? Et comment peut-on ensuite la peser pour mieux l’identifier ? Suivez Clément pour découvrir les coulisses de cette technologie et les perspectives qu’elle pourrait ouvrir pour le diagnostic de demain. 👋 PHELIQS, Clément Bernard, Université Grenoble Alpes, Grenoble INP - UGA, Pascale Bayle Guillemaud, Odile C., Justine Pommier
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🎥 Faire entrer une pièce de 3️⃣ 3️⃣ tonnes dans son emplacement, au cœur d’un hall réacteur : une opération aussi impressionnante que minutieusement orchestrée. 👀 En juin 2026, les équipes du Réacteur Jules Horowitz (RJH) ont réalisé une étape particulièrement technique et essentielle du chantier : la réintroduction des trois échangeurs primaire/secondaire dans leurs casemates respectives. ❓Mais que sont ces énormes composants, et pourquoi sont-ils si importants pour le fonctionnement et la sûreté du réacteur ? Dans un réacteur nucléaire, la chaleur produite au niveau du cœur doit être évacuée en permanence. 🔥 Les échangeurs primaire/secondaire jouent ici un rôle essentiel : ils permettent de transférer la chaleur du circuit primaire, au contact du cœur, vers un circuit secondaire, sans mélange entre les deux circuits. Pour les remettre en place au sein du hall réacteur, chaque composant a suivi une séquence minutieusement orchestrée : grutage, déplacement par glissement, puis levage et introduction dans sa casemate. 🎯 Cette étape clé franchie permet désormais au chantier d’avancer vers le montage du circuit primaire. Et concrètement, à quoi servira le RJH ? En construction sur le centre CEA de Cadarache, le Réacteur Jules Horowitz est un réacteur de recherche conçu pour répondre à plusieurs enjeux de la recherche nucléaire. Il permettra notamment : ➡️ de réaliser des irradiations pour étudier le comportement et le vieillissement des matériaux et combustibles nucléaires, grâce à des flux de neutrons très intenses ; Les analyses de de ces irradiations vont permettre de soutenir la R&D des industriels français et internationaux, pour les réacteurs actuels comme pour ceux de demain ; ➡️ de produire des radioéléments artificiels destinés notamment aux applications médicales. Le RJH est ainsi appelé à devenir une infrastructure de recherche majeure à l’échelle européenne, portée par un consortium international et dont le CEA est à la fois membre majoritaire, propriétaire-exploitant et responsable du projet de construction. 👇Une opération impressionnante à regarder en accéléré… mais surtout une étape essentielle pour la suite du projet. Crédits vidéo : CEA/Manon Ori 👋🏻 David Emond, Laurent ANTONEL, Manon Ori, CEA IRESNE, Jean-Michel Ruggieri, Dr Sandrine Poulain, Allan Gellenoncourt, ALLIA FRANCE , Cegelec CEM, Séverine P., Stephane Sarrade
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6️⃣ projets CEA lauréats des Concours d’innovation de l’État 2026 Derrière ce chiffre, une dynamique deeptech qui se confirme : plus de 30 % des projets CEA présentés à i-Lab ont été retenus, et 50 % des projets soumis à i-PhD sont lauréats. 🚀 Des résultats qui témoignent d’une capacité à transformer la recherche en innovations à fort potentiel industriel et sociétal. Zoom sur les projets primés par le Secrétariat général pour l'investissement avec le soutien de Bpifrance dans le cadre de #France2030. Dans la catégorie i-Lab pour les meilleurs projets de création d’entreprises de technologies innovantes: 🔵Nœtica Pharma (Grand prix) : la biotech issue de CEA Joliot et co-fondée avec Technofounders, développe un candidat médicament destiné à traiter l’encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale (EHIN), une atteinte cérébrale grave du nouveau-né n'ayant aujourd’hui aucun traitement. Aloïse MABONDZO Clémence Disdier Elsa Brillaud 🔵SEEGENIO développe une plateforme d’imagerie intelligente pour le vivant. La 1ère application consiste à détecter le sexe des œufs, afin de les trier par genre dès les 1ers jours d’incubation pour éviter le broyage des oisillons non valorisables après l’éclosion, valoriser les œufs écartés & doubler la productivité des couvoirs industriels. Romain Devrue, Olivier Redon 🔵DETERA Therapeutics, issue du CEA Joliot & de la SATT PARIS SACLAY, développe DTR8, un peptide « first-in-class » destiné à stopper la dégradation rénale dans la glomérulonéphrite à croissants, une maladie rénale rare et fulgurante. Lyse Santoro, Daniel Gillet, Pierre-Louis Tharaux, MD, PhD 🔵OMNIRIS : la startup propose d’améliorer le score ESG grâce à une plateforme d'IA explicable souveraine qui analyse les engagements ESG & les plans de transition des entreprises pour évaluer leur ambition & leur respect. Objectif : aider le secteur financier à réduire ses risques. Dalila GUESSOUM, Julien Dreveton, CEA-List, IncubAlliance Paris-Saclay Dans la catégorie i-PhD qui récompense les jeunes chercheurs entrepreneurs ayant un projet de création de startup deeptech : 🔴 QDLab : ce projet issu du CEA-Irig développe un matériau à base de boîtes quantiques d’antimoniure d’indium (InSb) pour rendre la détection dans l’infrarouge court (SWIR) plus accessible & durable. Les applications : en défense,vision industrielle, agriculture ou véhicules autonomes. Oleksandra Yeromina 🔴 REOXY, projet issu du CEA Joliot, développe une nanoparticule organique améliorant l’oxygénation des cellules tumorales hypoxiques afin d’augmenter leur sensibilité à la radiothérapie. La nanoparticule possèdera une fonction diagnostique permettant de visualiser la tumeur par imagerie & contribuer à la personnalisation des doses de traitement. Sophia Godel-Pastre 👏Félicitations à tous les lauréats ! Laurence Petit Sébastien Balas Pierre Le Blainvaux Yann Sinquin Nils Olivier Nathalie Desnoyer Emmanuel Cousin Nora Benhabiles Francois LE FEVRE Jean-Michel Goiran Claire-Noël BIGAY
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🏰 Et si on prenait un peu de hauteur pour découvrir un lieu parmi les plus insolites du patrimoine du CEA ... le château d’eau du site de Saclay. 👀 Mais quelle est son histoire ? Retour en 1946. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français crée le CEA, et décide de construire un grand « Centre d’études nucléaires » aux portes de Paris, sur le Plateau de Saclay. 🔬 Pour concevoir ce nouveau centre de recherche, qui doit incarner à la fois l’excellence scientifique et la modernité, le CEA fait appel à l’architecte Auguste Perret, alors célèbre pour la reconstruction de la Ville du Havre. La commande est ambitieuse : bâtiments administratifs officiels, dignes d’une architecture publique, capables de représenter la vitrine du nucléaire français doivent côtoyer des outils scientifiques comme les piles, le cyclotron et des laboratoires à vocation industrielle. 👨💼 Pour édifier ce « Palais des sciences », Auguste Perret utilise son matériau de prédilection : le béton armé. 🚰 La question de l’alimentation en eau du site devient rapidement une priorité pour permettre la fabrication du béton sur place et alimenter les installations en construction et le site. Le caractère urgent et prioritaire de la construction d’un château d’eau en a fait donc un édifice à part. 🏗️ Soutenu par 10 piliers rectangulaires, qui forment une structure décagonale, il mesure plus de 70 mètres et abrite une cuve capable de contenir 1 000 m³ d'eau ! Le château d'eau est divisé en plusieurs niveaux, reliés par un escalier en colimaçon. Sa forme évasée vers le haut est une innovation à l’époque, permettant une meilleure répartition des charges, tout en restant esthétique. C’est d’ailleurs le premier château d'eau de ce type, une conception qui a marqué l’architecture moderne et qui a valu à Perret un prix prestigieux. Auguste Perret est mort en 1954, après avoir livré une vingtaine de bâtiments qui forment le cœur du site de Saclay - labos, bureaux de l’administration, cantine… Un ensemble monumental qui évoque l’urbanisme versaillais et qui vaudra au site le surnom de « Petit Versailles de l’Atome ». ⏳ Près de 80 ans plus tard, le « Petit Versailles de l’Atome » est toujours là. Un patrimoine qui témoigne d’une ambition scientifique née en 1946… et qui continue aujourd’hui à s’écrire dans les laboratoires du CEA. 📷 CEA #journéesdupatrimoine #journéeseuropéennesdupatrimoine #archives 👋 Michaël Mangeon Alexis Lecomte Marie-Ange Folacci Tuline Laeser Emilie Busignies Stephane Sarrade Valérie L'Hostis Séverine P. Audrey De Santis Ministère de la Culture
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☀️L’énergie solaire compte sur Terre. Mais aussi dans l’espace. Depuis plus de 20 ans, le CEA développe les technologies photovoltaïques de demain, au plus près des besoins de la filière industrielle. Hétérojonction, TOPCon, tandem pérovskite-silicium… près de 300 chercheurs du CEA-Liten explorent ces technologies avec un même objectif : offrir le meilleur rendement tout en soutenant la filière française et européenne face à la concurrence mondiale. 🔴Notre force ? Faire le lien entre la recherche et l’industrie. Grâce à nos plateformes technologiques uniques qui regroupent des équipements de pointe, nous accompagnons nos partenaires de la preuve de concept jusqu’à la pré-industrialisation, en développant des procédés au plus près des conditions de production industrielle. Cette expertise a notamment contribué au développement de l’hétérojonction, technologie de rupture qui a permis la création de la première gigafactory européenne dans ce domaine, et des cellules tandem pérovskite-silicium, qui permettront de dépasser les 30 % de rendement. 🚀 Mais une autre facette de nos recherches est moins connue : le photovoltaïque spatial. Face à l’essor des télécommunications par satellite et aux enjeux de souveraineté, les cellules silicium reviennent sur le devant de la scène pour alimenter les satellites, dans un environnement aux conditions extrêmes. Résistance aux irradiations, fiabilité sur le long terme : nos équipes développent notamment des technologies capables de résister à ces contraintes, de s’auto-réparer et, à terme, d’être produites en volume et à moindre coût. Sur Terre comme dans l’espace, notre ambition reste la même : assurer la compétitivité de l’industrie française et européenne dans le domaine du photovoltaïque et renforcer notre souveraineté énergétique. 🎥 Découvrez notre expertise et notre plateforme technologique cellules solaires dans cette vidéo. 👋Région Auvergne-Rhône-Alpes, Carnot Énergies du Futur, INES - Institut National de l'Energie Solaire, Département de la Savoie, Véronique Carron, David Duca, Charlotte PAREJA, Séverine P., Stephane Sarrade
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🔥 Une playlist 100 % fusion nucléaire, ça vous dit ? Qu’il s’agisse de reprendre les bases sur la différence entre la fusion et les réacteurs nucléaires actuels ou de visiter des tokamaks, le CEA vous propose d’explorer un univers de plasma à travers cinq vidéos. En 40 secondes ou en 40 minutes, selon vos envies ! ❓Tout comprendre à la fusion Depuis le cœur des atomes d’hydrogène jusqu’aux naines blanches de l’Univers, cette vidéo retrace l’essentiel à savoir sur la fusion nucléaire. De quoi tout comprendre, sans avoir besoin d’un doctorat ! https://lnkd.in/e68BChQQ 📽️ Un documentaire à l’West Le CEA a ouvert les portes de son tokamak West au réalisateur Gauthier D., pour une visite exclusive. Un long format documentaire, qui revient sur les enjeux et les défis qui attendent la fusion et vous offre l’occasion de rentrer au cœur de ce tokamak, là même où circule le plasma. https://lnkd.in/e7mB4pQJ 🛠️ Dans les enfers d’Hades Quel meilleur nom que celui du dieu grec pour cette plateforme qui éprouve la résistance des matériaux face au plasma ? Sur le site CEA de Cadarache, les futurs composants de la fusion nucléaire sont testés pour mesurer leur tenue dans des conditions de chaleur intense. Unique par sa taille, cette plateforme accueille des collaborations et des pièces venues du monde entier. https://lnkd.in/ea8QpWfy 🗑️ Sortir les poubelles du plasma Savez-vous ce qu’est un divertor ? Après cette vidéo, oui ! Elément essentiel d’un tokamak, un divertor capte et évacue les impuretés, tout en résistant à un flux thermique comparable à celui de la navette spatiale lors de sa rentrée atmosphérique. https://lnkd.in/eB4MR2he ☀️ Retour sur le record mondial En février 2025, le CEA a battu le record mondial en maintenant un plasma pendant 1 337 secondes, soit plus de 22 minutes. Un exploit sur lequel revient Micke Science, qui vous explique son importance pour l’avenir de cette technologie. https://lnkd.in/e8mFRSN2 📱 Envie d’en savoir plus ? Scannez les QR codes pour découvrir ces vidéos. 👋 Anne-Isabelle Etienvre Marie-Ange Folacci David Moiraf CEA IRFM Frederique Peyret Jérôme Bucalossi Julien Hillairet Marianne Richou Virginie Broutin-Drougard Barbara Minot Sylvie GIBERT Audrey Dufour Laetitia Baudin Céline Lipari
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🎞️ Imaginez entrer dans l'un des premiers réacteurs français à puissance élevée. ⚛️ Ce film d’archives nous emmène au cœur du réacteur EL2 (pour Eau Lourde 2), construit sur le site CEA de Saclay et mis en service en 1957. Véritable laboratoire expérimental, EL2 a permis de tester de nouvelles technologies, notamment un procédé de refroidissement inédit au monde utilisant du gaz carbonique sous pression, tout en contribuant à la production de radioéléments destinés notamment aux applications médicales. 👨🔬 Les images montrent aussi le quotidien des équipes : les rondes de surveillance, la salle de commande et les opérations minutieuses nécessaires au fonctionnement de cette installation pionnière. Arrêté en 1973 après plus de quinze ans d’exploitation, EL2 a marqué une étape majeure dans l’histoire de la recherche nucléaire française. Il témoigne de cette période où le CEA développait les premières grandes installations expérimentales qui allaient contribuer aux avancées scientifiques et industrielles à venir. 🎬 Ce format d’archives vous plaît ? 💬 Dites-le-nous en commentaire… et tentez de deviner quelle installation emblématique sera mise à l’honneur dans le prochain épisode 👇 Crédit 📽️ : Saclay 1960, Voyage au pays de l’atome, de Sidney Jézéquel, les Films Roger Leenhardt 👋 Michaël Mangeon Anne-Isabelle Etienvre Marie-Ange Folacci Stephane Sarrade Valérie L'Hostis Audrey De Santis Séverine P. Claire Abou Tuline Laeser Antoine Jézéquel Christophe Kassiotis Elwin Charpentier Allan Gellenoncourt