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Auteur Sophie Carenco |
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Titre : Désinformation scientifique Type de document : texte imprimé Auteurs : Patricia Pineau, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Sophie Carenco, Auteur ; Emmanuel Vincent, Auteur ; Gary Dagorn, Auteur ; Cécile Michaut, Auteur ; André Bourgouin, Auteur ; Gérald Bronner, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 17-24 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Désinformation
Information scientifique
Société de l'informationIndex. décimale : 500 Sciences de la nature et mathématiques : classer ici les sciences naturelles, les ouvrages sur les sciences pures et appliquées. Classer Résumé : Le 11 janvier dernier, l'Association des Journalistes Scientifiques de la Presse d'Information (AJSPI), la Bibliothèque nationale de France (BnF), la Société Chimique de France (SCF), la Société Française de Physique (SFP), la Société Française de Statistique (SFdS), la Société Informatique de France (SIF), la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI) et la Société Mathématique de France (SMF) ont organisé une journée intitulée «Comment lutter contre la désinformation scientifique : quels moyens pour limiter la diffusion des «fausses vérités» ou corriger une mauvaise information ?».
Une auditrice a souhaité partager son enthousiasme avec les lecteurs de L'Actualité Chimique et nous l'avons suivie en élargissant le panel des auteurs dans les pages qui suivent. Aux «fact-checker» et journalistes scientifiques, nous avons ajouté un conseiller juridique et un sociologue. Ils complètent le panel et apportent des témoignages de situations qui ont fait du bruit, du «buzz», et qui comportaient des biais.
Pour avoir participé à la journée à la BnF, je crois pouvoir affirmer que le stade de la rumeur est largement dépassé et que les médias sociaux ne font qu'amplifier les effets : production d'ignorance et perte de crédibilité des scientifiques. Il est temps pour ces derniers de battre le fer, de «debunker» les arguments fallacieux, de rétablir la confiance.
Une publication récente dans Science, le 8 mars dernier, démontre avec rigueur que les fake news se propagent plus vite et touchent une audience plus large qu'une information vraie, et ce dans tous les secteurs : politique, business, climat, santé, sciences. Quand on décode les biais cognitifs qui font mouche - les ordres de grandeur, les soi-disant intérêts financiers, la fragilité des récepteurs (malades, croyants...) -, il devient plus facile de rétablir la vérité, instiller le doute et faire valoir des arguments. Mais attention, ces derniers doivent être simples, accessibles, sinon les médias ne les reprendront pas et les scientifiques seront suspectés de «noyer le poisson» avec des propos incompréhensibles. Une réalisatrice de télévision rappelait que le téléspectateur moyen a un niveau de connaissances proche de l'élève de 6e. Répondre est un minimum, mais pour reprendre la main, il faut dénoncer les «faux experts» et les «faits alternatifs», développer des outils de détection et de correction des fausses informations, tisser un contre-réseau au plus proche des grands tels que Google, Facebook, et remettre ainsi les faits avérés au-devant de la scène ou sur la toile. Dans son livre La symphonie du vivant de Joël de Rosnay apporte un argument qui invite à la réflexion : «Le média virus, une arme de disruption», ou encore «Pourquoi les opinions négatives apparaissent-elles plus intelligentes ?», et enfin «Le cerveau fonctionne comme du velcro avec le mal et comme du téflon avec le bien».
Plusieurs causes peuvent être énoncées mais face à ce constat, nous pouvons tous faire évoluer l'information scientifique en apportant les bons arguments. Il y va de la réputation de la science et d'une gouvernance citoyenne.Note de contenu : - Luttons contre la désinformation scientifique
- Des scientifiques face à la désinformation sur le changement climatique
- La part des sciences augmente
- Au secours, je passe dans les médias !
- Un brevet biopirate : démêler le vrai du faux
- Pourquoi la démocratie des crédules ?En ligne : http://www.lactualitechimique.org/numero/429 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30615
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 429 (05/2018) . - p. 17-24[article]Réservation
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Titre : Les phosphures de métaux : Une renaissance à l'échelle nanométrique Type de document : texte imprimé Auteurs : Sophie Carenco, Auteur ; Cédric Boissière, Auteur ; Nicolas Mézailles, Auteur ; Clément Sanchez, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 22-28 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Alcynes
Catalyse
Hydrogénation
Nanoparticules
Phosphore
Phosphure de nickel
Phosphures de métauxIndex. décimale : 546 Chimie minérale Résumé : La famille des phosphures de métaux (alliages MxPy), pourtant à la portée du chimiste depuis la Révolution française, demeure mal connue et peu utilisée. Cet article revient sur les causes historiques de cette désaffection et illustre comment le domaine des semi-conducteurs en a pourtant tiré parti à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, les nanosciences offrent aux phosphures de métaux le théâtre idéal pour démontrer leur intérêt fondamental et applicatif. Non seulement les effets quantiques, liés à l'échelle nanométrique, permettent de développer des luminophores accordables en fréquence à partir de semi-conducteurs comme InP et GaP, mais aussi de nouvelles applications dans le domaine de la catalyse mettent en exergue des propriétés inattendues, par exemple en matière de résistance au soufre ou de sélectivité. Une voie synthétique originale pour les nanoparticules de phosphures de métaux est ensuite exposée. Elle repose sur la réaction d'un précurseur de phosphore très réactif, le phosphore blanc, sur des nanoparticules métalliques. De façon avantageuse, on obtient ainsi des phosphures de métaux nanométriques (Ni2P, InP, Pb2P, Zn3P2) dans des conditions plus douces que par les méthodes traditionnelles, avec un bon contrôle de la composition, de la taille et de la forme des nanoparticules. Enfin, l'attrait des nanoparticules de Ni2P pour la catalyse homogène est souligné : contrairement aux nanoparticules de nickel, ces catalyseurs permettent l'hydrogénation sélective des alcynes en alcènes dans un contexte de chimie fine. Note de contenu : - Genèse des phosphures de métaux
- Année 1960-2000 : la suprématie des semi-conducteurs
- Nanoparticules de phosphures de métaux en catalyse
- Une voie originale de synthèse : l'utilisation de phosphore blanc en solution
- Un phénomène nouveau : la ségrégation de phase induite par l'échelle nanométrique
- Au-delà du traitement des coupes pétrolières, et vers la chimie fineEn ligne : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/les-phosphures-de-metaux-une-renai [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14474
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 362 (04/2012) . - p. 22-28[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13835 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Précis de nomenclature en chimie inorganique / Jérôme Capitolis in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 437 (02/2019)
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Titre : Précis de nomenclature en chimie inorganique Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérôme Capitolis, Auteur ; Simon Delacroix, Auteur ; Xavier Frogneux, Auteur ; Elise Medina, Auteur ; Nadège Rey, Auteur ; Lionel Tinat, Auteur ; Sophie Carenco, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 12-17 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Chimie inorganique
Produits chimiques -- NomenclatureIndex. décimale : 546 Chimie minérale Résumé : Ce document est l’adaptation française d’un article de l’IUPAC publié en langue anglaise. Il présente un aperçu des règles essentielles de la nomenclature pour générer noms et formules pour les composés inorganiques, notamment les composés de coordination et les composés organométalliques.
Les noms et les formules ne remplissent qu’une partie de leur mission lorsqu’ils sont créés et utilisés pour décrire ou identifier des composés, par exemple dans les publications. Leur mission n’est totalement remplie que si le lecteur est capable de transcrire le nom ou la formule qu’il lit, par exemple pour dessiner la structure correspondante. Ce document vise aussi à faciliter l’interprétation des noms et des formulesNote de contenu : - Préambule
- Noms stoechiométriques ou de composition
- Complexes et nomenclature additive : Principe - Atome(s) central(aux) et ligands - Construction du nom d'un complexe - Description de la connectivité - Ligands pontants - Composés organométalliques - Formules des complexes de coordination - Oxoacides inorganiques et composés associés
- Stéréodescripteurs
- Tableau 1. Exemples d'espèces ne comprenant qu'un seul élément
- Tableau 2 : Préfixes multiplicateurs
- Tableau 3 : Exemples de composés binaires
- Tableau 4 : Utilisation de préfixes multiplicateurs pour la nomenclature de composition
- Tableau 5 : Exemples de complexes avec des ligands simples
- Tableau 6 : Exemples de complexes avec des ligands compliqués
- Tableau 7 : Formules linéaires des complexes
- Tableau 8 : Exemples d'oxoacides inorganiques ou leurs dérivés
- Tableau 9 : Noms de quelques dérivés d'oxoacides inorganiques et d'anions formés par substitution fonctionnelle
- Tableau 10 : Exemples de noms de classes fonctionnelles et les noms additifs correspondantsEn ligne : http://www.lactualitechimique.org/Precis-de-nomenclature-en-chimie-inorganique Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31830
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 437 (02/2019) . - p. 12-17[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20624 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible