
Hylenr Technologies détecte des traces de terres rares et ouvre une nouvelle voie technologique grâce à la fusion nucléaire
HYDERABAD, Inde, 9 septembre 2026 /PRNewswire/ -- La société indienne deeptech Hylenr Technologies a annoncé avoir mis en évidence la formation d'éléments, notamment des terres rares, au sein de structures alvéolaires de conception avancée, ouvrant ainsi une voie radicalement différente vers la nucléosynthèse et la production de matériaux stratégiques.
Ces résultats s'inscrivent dans le cadre des travaux menés depuis plus de dix ans par Hylenr Technologies sur la technologie de fusion nucléaire basée sur la fusion par confinement dans une structure cristalline et ont également fait l'objet d'une collaboration et d'une validation avec des institutions de recherche internationales de premier plan.
Une partie de ces travaux, intitulée « Nuclear Signatures in a Hydrogen-Loaded Ni–Pd Lattice Confinement System » (Signatures nucléaires dans un système de confinement par réseau Ni-Pd chargé en hydrogène), a été présentée au début du mois lors de la 27e Conférence internationale sur la science nucléaire de la matière condensée (ICCF-27), aux Chutes du Niagara, au Canada.
De l'énergie nucléaire à la nucléosynthèse
La nucléosynthèse est le processus par lequel les noyaux atomiques se transforment pour donner naissance à différents éléments.
Dans la nature, ce phénomène se produit au sein des étoiles, des supernovae et d'autres environnements astrophysiques extrêmes, où des températures, des pressions et des densités d'énergie colossales déclenchent des réactions nucléaires.
Sur Terre, la production ou la transformation d'éléments par des processus nucléaires nécessite généralement des réacteurs nucléaires à grande échelle, des accélérateurs de particules ou des infrastructures expérimentales à haute énergie.
Les résultats d'Hylenr Technologies mettent en évidence une voie fondamentalement différente pour les processus nucléaires et la nucléosynthèse au sein de matériaux solides artificiels. Dans les réseaux métalliques chargés en hydrogène, les interactions entre l'hydrogène, les défauts du réseau, les lacunes et l'environnement électronique local créent des conditions extrêmes susceptibles de permettre des processus nucléaires au sein même du matériau.
Cela fait évoluer la conception de la formation des éléments, qui passe de systèmes gigantesques à haute énergie à une énergie nucléaire compacte et maîtrisée.
Détection des signatures de 32 éléments
Au cours d'environ deux ans de travaux d'analyse des matériaux, Hylenr Technologies a détecté des signatures correspondant à 32 éléments dans des échantillons post-opérationnels, parmi lesquels figurent des éléments légers, des éléments lourds et des gaz nobles tels que l'hélium, le néon et l'argon. Par ailleurs, les terres rares d'importance stratégique, notamment l'yttrium, et les actinides, notamment l'uranium. Les signatures sont comparées à la caractérisation de référence pré-opérationnelle du même échantillon de matériau catalytique servant de témoin, et chacune d'entre elles est corroborée par au moins une des techniques indépendantes ci-dessous.
Ces observations ont été analysées à l'aide de plusieurs techniques d'analyse indépendantes, notamment :
- Spectroscopie des rayons X à dispersion d'énergie (EDS)
- Spectroscopie photoélectronique à rayons X (XPS)
- Spectroscopie d'émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES)
- Spectroscopie à rayons X à dispersion de longueur d'onde (WDX)
- Analyse des gaz résiduels (RGA)
Fabriqués, pas extraits
Les éléments de terres rares sont au cœur de nombreuses technologies parmi les plus importantes sur le plan stratégique à l'échelle mondiale.
Ils jouent un rôle essentiel dans les aimants permanents, les véhicules électriques, la robotique, les éoliennes, l'électronique, les systèmes aérospatiaux, les plateformes de défense et la fabrication de pointe.
« Pourtant, leur chaîne d'approvisionnement mondiale reste très concentrée, ce qui engendre une dépendance stratégique pour les pays cherchant à développer les énergies propres, l'industrie de la défense et l'électronique de nouvelle génération », a déclaré Ram Ramaseshan, cofondateur et membre du conseil d'administration de Hylenr Technologies.
Les travaux de Hylenr Technologies laissent entrevoir un modèle totalement différent : produire certains éléments par nucléosynthèse artificielle plutôt que de les extraire exclusivement de gisements géologiques.
Cela pourrait ouvrir une nouvelle voie technologique pour l'Inde, vers une souveraineté en matière de matériaux essentiels dans les domaines de la défense, de l'électronique, de la mobilité électrique, des énergies renouvelables, de l'espace et de l'industrie de pointe.
Pour le monde entier, cela soulève la possibilité que l'accès futur à ces éléments stratégiques puisse dépendre non seulement des lieux où ils se trouvent à l'état naturel, mais aussi de notre capacité à modifier les environnements nucléaires au sein des matériaux afin de les créer.
« Ce qui rend cette découverte passionnante, c'est la possibilité de réunir l'énergie de fusion nucléaire et les matériaux à base de terres rares au sein d'une même plateforme nucléaire conçue à cet effet », a déclaré Siddhartha Durairajan, cofondateur et membre du conseil d'administration de Hylenr Technologies.
« Depuis des milliers d'années, l'accès à un élément dépend de la concentration que la nature lui a donnée à un endroit donné de la croûte terrestre. Nous œuvrons à la construction d'un avenir très différent, dans lequel nous pourrons concevoir l'environnement matériel nécessaire à la création d'éléments choisis. »
Relations avec les investisseurs
[email protected]
www.HylenrTechnologies.com
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