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FONDAMENTAUX DES PREMIERS SECOURS
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Amputation traumatique. Soins médicaux pour un enfant

Fondamentaux des premiers soins (OPMP)

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Si l'enfant a membre, doigt ou partie de doigt sectionné, ne paniquez pas, mais appelez d'urgence une ambulance. Rappelez-vous que chirurgicalement, il est possible de greffer des parties sectionnées du corps. En attendant, aidez votre enfant.

Premiers secours

1. Rassurez l'enfant.

2. Si le moignon saigne, appuyez dessus avec un chiffon propre et sec. Appuyez fermement mais doucement le tissu contre la plaie pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Si du sang s'est infiltré à travers le tissu, ne retirez pas le tissu de la plaie afin de ne pas interférer avec la formation d'un caillot sanguin.

3. Si le saignement s'est arrêté, même s'il ne s'est pas complètement arrêté, pansez la plaie avec un chiffon propre.

4. Élevez le moignon au-dessus du niveau du cœur - cela réduira les saignements.

5. Enveloppez la partie amputée dans un morceau de tissu propre et humide, placez-la dans un sac en plastique refermable et plongez le sac dans de l'eau froide.

6. Ne placez pas la partie amputée directement sur la glace. Gardez-le à l'écart de la chaleur, sauf si de l'eau froide est disponible. Gardez-le jusqu'à l'arrivée du médecin ou emportez-le avec vous à l'hôpital.

Auteur : Basharova N.A.

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Les nanofils sur le graphène poussent d'eux-mêmes 09.05.2013

Des ingénieurs de l'Université de l'Illinois ont essayé de faire pousser des composés semi-conducteurs à partir de nanofils sur une feuille de graphène et ont découvert que les nanofils se développaient de manière totalement inattendue. Cette découverte est extrêmement importante pour l'industrie électronique et change le paradigme de la technologie d'épitaxie.

Les nanofils sont de minuscules bandes de matériau semi-conducteur. Les experts estiment que ce sont les nanofils qui deviendront la base de l'électronique du futur et seront largement utilisés pour la fabrication de transistors, panneaux solaires, lasers, capteurs, etc.

Des scientifiques américains ont exploré les possibilités des nanofils en les faisant croître à l'aide de la technologie d'épitaxie van der Waals sur un substrat plat de matériaux semi-conducteurs comme le silicium. En particulier, ils étaient engagés dans la croissance de fils de la soi-disant classe III-V (trois-cinq). Ces semi-conducteurs sont indispensables pour créer des panneaux solaires et des lasers de nouvelle génération. Auparavant, les scientifiques ont déjà observé la croissance de nanofils III-V sur des substrats de silicium.

Récemment, des chercheurs de l'Université de l'Illinois ont décidé d'essayer de faire pousser des nanofils d'arséniure d'indium et de gallium (InGaAs) sur une feuille de graphène et ont trouvé un résultat inattendu. Les nanofils InGaAs se sont autoformés en une structure inhabituelle dans laquelle le noyau est constitué d'un matériau, l'arséniure d'indium, et la coque externe est constituée d'un autre, InGaAs. Dans le même temps, la structure des nanofils peut être contrôlée en utilisant le rapport de l'indium et du gallium, ce qui permet d'ajuster les propriétés optiques et conductrices des nanofils.

De nombreux laboratoires travaillent au développement d'une telle technologie pour les nanofils composites, et jusqu'à présent, la fabrication de minuscules fils en "tresse" à partir d'un autre matériau était considérée comme un processus complexe nécessitant une approche particulière. La croissance de nanofils composites sur un substrat de graphène est une grande réussite. Le graphène lui-même présente de nombreux avantages par rapport au silicium. Ainsi, le graphène est flexible et conduit bien l'électricité. De plus, la matière première du graphène (carbone) peut être extraite directement de l'air. Actuellement, environ 80 % du coût d'une cellule solaire est le coût du substrat de silicium. S'il est possible d'établir une production de masse de graphène, une forte réduction du coût de l'électronique et de l'énergie solaire nous attend.

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