#Afrique lithium
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devenirmilliardaire · 7 months ago
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Minerais critiques : le cuivre et lithium au cƓur des nouveaux investissements en Afrique. Une Ă©tude menĂ©e par Africa Business+ et EY, « Critical minerals: The Pivotal Outlook », vient confirmer l’engouement autour de ces deux minerais critiques sur le continent. L’Afrique centrale et australe concentre les nouveaux projets d’exploration. Site de la mine de cuivre Frontier d’Eurasian Ressources Group, Ă  Sakania, dans le sud-est de la RDC, prĂšs de la frontiĂšre avec la Zambie. Cuivre et lithium au cƓur des nouveaux investissements en Afrique Les techniciens du centre WEEE dĂ©montent des appareils Ă©lectroniques. Le fer et le cuivre peuvent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©s au Kenya, mais les mĂ©taux prĂ©cieux doivent ĂȘtre traitĂ©s hors d'Afrique Avec 40 projets d’exploration dĂ©nombrĂ©s pour le cuivre et 19 pour le lithium, la mise Ă  jour publiĂ©e, le mois dernier, de « Critical Minerals: The Pivotal Outlook », l’étude menĂ©e par EY et notre confrĂšre Africa Business+, est sans appel : ces deux minerais critiques sont les vĂ©ritables stars africaines du moment. Ils sont suivis par le platine (14 projets), le nickel (13) et le graphite (11), qui complĂštent le Top5. Ainsi dĂ©sormais, d’aprĂšs les donnĂ©es que nous avons pu consulter, toutes phases de dĂ©veloppement confondues (exploration, dĂ©veloppement, production, en suspens), le cuivre regroupe Ă  lui seul 187 projets, soit prĂšs de 40 % de l’ensemble des projets minerais critiques tel que dĂ©finis par les auteurs de l’étude en Afrique. Loin devant le platine (66) et le cobalt (60). Ivanhoe, Kobold, ERG
 Kinshasa accuse Apple d’utiliser des minerais illĂ©gaux en provenance de RDC L’attrait actuel pour le cuivre et le lithium s’explique par la conjoncture trĂšs favorable, avec notamment un prix du cuivre frĂŽlant les 10 000 dollars la tonne, se rapprochant ainsi du record historique de mars 2022 de 10 845 dollars. Mais aussi par une tendance structurelle : mĂ©tal conducteur, le cuivre est essentiel Ă  la transition Ă©nergĂ©tique, les Ă©conomies se dĂ©tournant des Ă©nergies fossiles pour aller vers une Ă©lectricitĂ© dĂ©carbonĂ©e. →A lire  Face aux autres gĂ©ants, Rio Tinto redouble d’appĂ©tit pour le cuivre angolais Et l’Afrique est au cƓur de cette course au mĂ©tal rouge. DerniĂšrement, Ivanhoe Mines, sociĂ©tĂ© fondĂ©e par Robert Friedland, s’est lancĂ©e dans son exploration en Angola, alors que Kobold Metals, start-up soutenue par Bill Gates avec d’autres milliardaires, a annoncĂ© une importante dĂ©couverte de cuivre en Zambie. En parallĂšle, Eurasian Resources Group a promis 800 millions de dollars pour relancer la mine de Comide en RDC, et le groupe MMG, 1,9 milliard, pour racheter le site botswanais de Khoemacau. Le soutien amĂ©ricain au corridor de Lobito, chemin de fer reliant la RDC Ă  la cĂŽte angolaise, s’explique pour sa part notamment par la nĂ©cessitĂ© de convoyer plus rapidement le cuivre vers les États-Unis. La RDC concurrencĂ©e Masque capillaire au cafĂ© avec des vitamines La RDC n’est donc plus le seul pays du continent ciblĂ© pour le cuivre. La Zambie et le Botswana le sont aussi, tout comme la « nouvelle frontiĂšre » qu’est l’Angola. La Namibie, considĂ©rĂ©e comme un pays stable, est celui avec le plus de projets d’exploration sur le continent, tous minerais critiques confondus. Toutefois, Ă  l’image de la tendance actuelle, le cuivre et le lithium sont au cƓur des recherches en cours dans cet État d’Afrique australe. Le Zimbabwe possĂšde l’une des plus grandes rĂ©serves mondiales de lithium ((ici une usine de traitement Ă  Goromonzi, au nord-est du pays). →A lire  [Classement] RDC, Gabon, Maroc
 Sur le marchĂ© des minerais critiques, qui a le plus grand potentiel ? Est-ce Ă©galement la stabilitĂ© dont jouit le Rwanda qui attire ? Une brigade mixte pour sĂ©curiser la FalĂ©mĂ© ( Haut-Ccommissaire OMVS) Alors que les tensions entre Kigali et Kinshasa sont au plus fort, sur fond d’accusations de pillage des ressources (principalement l’étain, le tantale, le tungstĂšne et l’or, mais pas les minerais dits « critiques » ciblĂ©s par l’étude Africa Business+ – EY), le Rwanda a su suscitĂ© l’intĂ©rĂȘt.
Rio Tinto a conclu un accord pour explorer le potentiel en lithium du pays des mille collines, et l’Union europĂ©enne va collaborer avec Kigali dans les minerais critiques. Mais, Ă  l’heure oĂč la recherche de nouveaux gisements majeurs de cuivre, lithium et autres minerais critiques bat son plein partout en Afrique, la compĂ©tition ne devrait pas se cantonner, dans les prochains mois, Ă  Kigali et Kinshasa
 Une Ă©tude mise Ă  jour tous les six mois cuivre et lithium au cƓur des nouveaux investissements en Afrique Fruit d’un travail conjoint entre Africa Business+ et EY, « Critical minerals: The Pivotal Outlook » est un tableau de bord inĂ©dit permettant de dĂ©couvrir les projets majeurs du continent dans huit minerais essentiels Ă  la transition Ă©nergĂ©tique : bauxite, cobalt, cuivre, graphite, lithium, manganĂšse, nickel et platine. ConstituĂ© d’une carte interactive, d’un tableau et de graphiques dynamiques, cet outil dĂ©taille des Ă©lĂ©ments stratĂ©giques sur ces projets : le statut actuel, l’actionnariat, le volume de ressources, de rĂ©serves et de production annuelle, ou encore la recherche ou non d’investissements par l’opĂ©rateur
 La mise Ă  jour de « Critical minerals: The Pivotal Outlook » – exercice rĂ©pĂ©tĂ© tous les six mois – donne un aperçu des tendances fortes dans les minerais critiques africains.
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monsocial · 8 months ago
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Mali : le gouvernement obtient 30% dans la premiùre mine de lithium grñce au nouveau code minier La construction de la plus grande mine ivoirienne d’o...
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congoflash · 1 year ago
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Traitement de lithium en Afrique: ce pays aura sa propre usine
http://dlvr.it/T0BJBS
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bouxmounir · 3 years ago
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Du Mali au Zimbabwe, le lithium africain attire les convois
Du Mali au Zimbabwe, le lithium africain attire les convois
Les prix de “mĂ©tal vert” ont connu une augmentation de prĂšs de 500 % au cours de la derniĂšre annĂ©e en raison du fait que “pratiquement tous les constructeurs automobiles se lancent dans la production de vĂ©hicules Ă©lectriques», selon Sung Choi, Meta Analyst chez BloombergNEF. Pour le tsar de la voiture Ă©lectrique et du PDG de Tesla, Elon Musk, les coĂ»ts “insensĂ©s” signifie que son entreprise

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scienceoftheidiot · 5 years ago
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J'ai une question (rapport au message sur le nucléaire), qui est purement de l'envie d'en savoir plus sur ce sujet. J'ai bien compris que c'était donc une énergie propre et efficace, comme tu l'as dit. Mais du coup, qu'en est-il des déchets nucléaires ? Est-ce que les centrales en produisent beaucoup ? Parce que du coup c'est un argument "contre" les centrales que je vois beaucoup et je me posais des questions à ce sujet ! (je précise que j'y connais vraiment rien !)
Alors merci pour ta question ! c’est cool de vouloir en savoir plus dĂ©jĂ  ^^ 
Avant de rĂ©pondre par contre, je pense qu’il faut que je sois franche : 
1) je suis pro nuclĂ©aire - pas parce que c’est l’énergie du futur super gĂ©niale et sans dĂ©fauts, mais parce que je pense que pour l’instant au point oĂč on en est c’est la moins pire compte tenu des quantitĂ©s demandĂ©es et notre meilleure chance de pas trop empirer les choses (noter la nuance lol). 
2) je suis pas pro du sujet. J’ai probablement une connaissance du sujet au dessus de la moyenne considĂ©rant que j’ai eu des cours sur le nuclĂ©aire Ă  la fac, mais considĂ©rant aussi que 69% des français pensent que le nuage qui sort des centrales est radioactif (non. lol non)... gnnnnnn. Lol. Par contre je suis Ă©cologue de formation, donc la gestion des impacts je sais ce que c’est. En gros, comme je disais au 1), on est partis trop loin dĂ©jĂ , sur tous les plans possibles et imaginables, donc maintenant ce qu’il faut dĂ©cider c’est qu’est-ce qui est le moins pire et qui permettra aux Ă©cosystĂšmes restants de persister. Il n’y a pas de solution parfaite. 
Si aprÚs ces quelques précisions tu veux encore connaßtre mon avis ;) il est sous le cut, avec deux petites recommandations de vidéos/chaßnes Youtube qui parlent trÚs bien du sujet (mieux que moi en tout cas ! lol) 
Voilà donc je pense que ça te permettra de prendre ma réponse sur le bon pied, pke faut toujours avoir un peu idée de ce que disent les gens. 
Est-ce que les centrales produisent beaucoup de dĂ©chets ? Bah c’est toujours trop mĂȘme si y’en a peu, on est d’accord. Maintenant si je me rappelle bien mes cours, il me semble que la production totale française de dĂ©chets depuis le dĂ©but de l’exploitation des centrales peut tenir sur moins d’un terrain de foot en superficie. Ce qui n’est pas trĂšs visuel comme idĂ©e, mais voilĂ , en gros, comparĂ© Ă  ce Ă  quoi on pourrait s’attendre, c’est trĂšs, trĂšs peu. Surtout que lĂ  je parle du total. LĂ  dedans y’a aussi il me semble les dĂ©chets annexes qui ne sont pas radioactifs eux mĂȘmes par essence (ie c’est pas de l’uranium) mais qui ont Ă©tĂ© en contact avec des Ă©lĂ©ments radioactifs (donc Ă  radioactivitĂ© faible et durĂ©e de vie courte, contrairement Ă  ce qu’il reste d’uranium une fois la fission effectuĂ©e qui est encore trĂšs radioactif pour trĂšs longtemps - ça il me semble qu’on en est mĂȘme ps Ă  100kg en tout mais je peux me tromper). Non seulement des gants, pinces et autres mais aussi des tuyauteries, bĂ©ton, etc. C’est pour ça que en fait dĂ©manteler les centrales nuclĂ©aires produirait une quantitĂ© de dĂ©chets assez consĂ©quente, plutĂŽt que de les rĂ©nover petit Ă  petit en continuant Ă  les faire fonctionner. En gros, on a commencĂ©, maintenant ça nous coĂ»te plus de tout arrĂȘter que de continuer. 
Par contre mĂȘme moi qui suis pro nuclĂ©aire, je me voile pas la face : je parle ici de dĂ©chets radioactifs. Mais l’extraction d’uranium c’est pas joli non plus, question chimie et impact naturel, car oui au dĂ©but on extrayait sur place (mines dans l’Allier, par exemple), mais maintenant qu’ici c’est plus ou moins Ă©puisĂ© les mines sont principalement en Afrique avec touuuuuuuuuuus les problĂšmes que ça pose en question de respect des droits de l’Homme par les entreprises europĂ©ennes sur place, nĂ©o colonialisme, transfert de l’empreinte carbone (oui ils extraient pour nous, mais c’est eux qui extraient, donc c’est pas du carbone produit par la France ! gna gna gna !), etc. Mais bon c’est toujours moins pire que pour le charbon ou le lithium, et le charbon Ă  l’utilisation c’est ce qu’il y a de plus sale (le lithium est utilisĂ© dans les batteries des voitures Ă©lectriques... qu’on ne sait pas recycler). 
L’avantage, pour ce que j’en vois, c’est que le nuclĂ©aire a tellement mauvaise rĂ©putation qu’on est obligĂ© de retraiter et d’entreposer les dĂ©chets sur le territoire Français, contrairement Ă  tout le reste qui finit souvent sa course dans d’autres pays pauvres dont tout le monde se fout. Pour moi, c’est un bon point : on fait des dĂ©chets, on s’en occupe NOUS, CHEZ NOUS, au lieu de les envoyer Ă  perpĂšte pour plus les voir (comme les batteries au lithium). 
J’ai aussi un autre problĂšme avec les centrales nuclĂ©aires, en tant qu’écologue. Ca s’appelle la pollution thermique. Ca personne le soulĂšve jamais alors que c’est une pollution CONSTANTE des centrales. Une pauvre fuite d’iode radioactif ça tue rien (oui ça arrive, trÚÚÚÚÚÚs rarement et en trĂšs petites quantitĂ©s, mais ça arrive)(sachant que je t’écris de l’Auvergne avec des murs en granit dans ma maison, j’ai largement pris ma dose Ă©quivalente, par exemple). Un rejet d’eau (NON RADIOACTIVE) Ă  50°C dans le RhĂŽne qui est dĂ©jĂ  Ă  25 parce qu’on est en Ă©tĂ©... tu tues toute vie aquatique sur une surface assez Ă©norme. Sauf les amibes. Amibes pas trĂšs sympas pour les humains (ne faites pas du canoĂ© Ă  la sortie des centrales par pitiĂ©). 
Mais ça tue sur quoi ? 1km ? max ? sur une des 2 berges ? C’est quoi, comparĂ© aux saloperies pour faire des panneaux solaires qui durent 10 ans pas plus et qu’on envoie se faire recycler (ou pas) dans les pays du tiers monde ? au charbon ? Aux barrages hydroĂ©lectriques (Ă©radication des zones humides en amont, changements radicaux dans les Ă©cosystĂšmes, concentration des polluants relarguĂ©s ensuite en quantitĂ©s suffisantes pour stĂ©riliser une riviĂšre en aval...)?  Bien sĂ»r on peut mettre des Ă©oliennes, mais il faut une quantitĂ© astronomique d’éoliennes pour produire ce dont on a besoin. 
Donc pour moi la balance bĂ©nĂ©fices/risques (ou ici, dĂ©chets) penche pour le nuclĂ©aire tant qu’on a pas trouvĂ© mieux. Mais pour trouver mieux faut du temps, et du temps on en a trĂšs peu, donc autant privilĂ©gier le moins pire...
Enfin voilĂ . Je t’ai donnĂ© mon point de vue et dit ce que je savais sur le sujet, j’espĂšre que ça peut t’aider Ă  avoir une meilleure idĂ©e sur tout ça, mais j’ai des sources ^^ 
Je te conseille la visite de Bure (lĂ  oĂč on voudrait entreposer les dĂ©chets Ă  l’avenir) par Astronogeek  ici
Je te conseille Ă©galement la chaĂźne du RĂ©veilleur qui a fait toute une sĂ©rie sur le nuclĂ©aire et dans celle ci une sĂ©rie sur les dĂ©chets eux mĂȘmes (j’ai pas tout fini de regarder mais il est assez bien sourcĂ© et recommandĂ© par pas mal de chaines scientifiques dans lesquelles j’ai relativement confiance)  ici 
Je pense qu’ils expliqueront bien mieux que moi les tenants et aboutissants du sujet ! 
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đŸ§‘đŸżâ€đŸ’Œ Le Zimbabwe possĂšde la plus grande rĂ©serve de lithium en Afrique. Ils ont interdit l'exportation de lithium qui est essentiel Ă  la production de batteries de voitures Ă©lectriques. Les constructeurs automobiles devront fabriquer les batteries au Zimbabwe. https://www.instagram.com/p/CmiZj4VK6hF/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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lukanionso · 2 years ago
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Le lithium est l'objet de toute les convoitises. Surnommé or blanc, .
Le lithium est l’objet de toute les convoitises. SurnommĂ© or blanc, .
Ce mĂ©tal est prĂ©sent dans un nombre restreint de pays producteurs, dont certains se trouvent en Afrique. Il est indispensable dans le fonctionnement des batteries Ă©lectriques. Son prix ne cesse d’augmenter, raison pour laquelle, en Europe, certains pays le recyclent..
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lisolo1973 · 3 years ago
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Mali: Pourquoi le président Assimi Goïta du Mali est attaqué de partout ?
Mali: Pourquoi le président Assimi Goïta du Mali est attaqué de partout ?
Ce qui est vrai le Mali est en passe de devenir un important producteur de lithium dans la sous rĂ©gion Afrique de l’ouest, la dĂ©cision d’investissement pour le projet de lithium Goulamin (situĂ© Ă  Bougouni au sud du Mali, Ă  environ 150 km de la capitale) est dĂ©tenu par l’australien Firefinch et le chinois Ganfeng Lithium les français n’ont rien reçu, ledit contrat a Ă©tĂ© approuvĂ© ce 4

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savoir-entreprendre · 4 years ago
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Sandrine Ngalula Mubenga est une jeune entrepreneure congolaise đŸ‡šđŸ‡© nĂ©e Ă  Kinshasa, CEO de Smin Power Group et professeure spĂ©cialisĂ©e en Ă©nergie renouvelable Ă  l'universitĂ© de Toledo. đŸ‘€ . Fille de diplomate, elle a vĂ©cu en RDC, en France, au SĂ©nĂ©gal et aux USA oĂč elle vit actuellement. Titulaire d’un doctorat en gĂ©nie Ă©lectrique, elle parle couramment anglais, français, kikongo, lingala, swahili et tshiluba. đŸ‘©â€đŸŽ“ . Sa passion pour l’électricitĂ© dĂ©marre Ă  17 ans, aprĂšs qu’elle ait failli mourir d’appendicite. En effet, Ă  cause d’une coupure d’électricitĂ©, il Ă©tait impossible de l’opĂ©rer immĂ©diatement. AprĂšs cette douloureuse expĂ©rience, Sandrine s’est jurĂ©e de dĂ©dier sa vie Ă  apporter l’électricitĂ© en Afrique. đŸ‘©â€đŸ”Ź . Elle fonde Smin Power Group Ă  Toledo en 2008. AprĂšs 2 annĂ©es de prĂ©paration, elle ouvre une branche Ă  Kinshasa. Depuis, les membres de son Ă©quipe sillonnent les villages et Ă©coles de la RDC pour installer de l’énergie solaire. ☀ . Sandrine a inventĂ© le concept de voiture Ă©lectrique hybride en y ajoutant une pile Ă  combustible Ă  hydrogĂšne3. En 2018, elle invente la technologie « Bi-Level Equalizer », un Ă©galiseur de batteries Ă  Lithium-lon, utilisĂ©es pour les voitures Ă©lectriques et hybrides4. Une invention permettant d’amĂ©liorer la capacitĂ© et la longĂ©vitĂ© des batteries. 🔋 . . . N'oublie pas de t'abonner Ă  la page Askan - Entrepreneuriat et de partager nos publications pour soutenir l'entrepreneuriat africain ! đŸ’Ș . Tu es entrepreneur et tu as besoin d'ĂȘtre accompagnĂ© dans ton activitĂ© par un expert ?
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enzothomasmmi1 · 4 years ago
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La pollution numérique
La pollution numérique désigne la pollution engendrée par toutes les nouvelles technologies.
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Selon une agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie, les Ă©missions de CO2 de ce secteur sont liĂ©es au fonctionnement d’internet et Ă  la fabrication de nos Ă©quipements informatiques.
Toutes les Ă©tapes du cycle de vie d’un objet, depuis l’extraction des matiĂšres premiĂšres qui le composent jusqu’à son Ă©limination en fin de vie, gĂ©nĂšrent des Ă©missions de CO2. C’est ce qu’on appelle le poids carbone. Dans ce cycle de vie, c’est la fabrication d’un appareil qui demande le plus d’énergie, bien plus que celle nĂ©cessaire ensuite Ă  le faire fonctionner. Un smartphone requiert des dizaines de mĂ©taux, en provenance du monde entier : du tantale congolais, du lithium bolivien, de l'or australien, des terres rares chinoises. Dans l’ùre numĂ©rique, paradoxalement, plus on « dĂ©matĂ©rialise », plus on utilise de matiĂšre.
Pour une petite information, la production d’un tĂ©lĂ©viseur exiges d’extraire 2,5 tonnes de matiĂšres premiĂšres, et gĂ©nĂšre 350kg de CO2.. autrement dis, juste la fabrication de ce tĂ©lĂ©viseur Ă©met autant de CO2 qu’un aller retour Paris-Nice en avion.
A cette cette dĂ©mesure Ă©nergĂ©tique, s’ajoutent la pollution des Ă©cosystĂšmes et les drames humains liĂ©s Ă  l'activitĂ© miniĂšre. A l'est de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, on parle des  "minerais du sang" car leur commerce illĂ©gal finance la guerre civile. En Amazonie brĂ©silienne, les riviĂšres des Waimiri-Atroari sont durablement polluĂ©es par l'industrie miniĂšre de l'Ă©tain et du tantale. Dans la rĂ©gion de Baotou, en Chine, l'extraction des terres rares entraĂźne d'importants rejets toxiques dans l'air, l'eau et les sols.
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Quant Ă  la fin de vie de ces Ă©quipements, ce n'est pas plus reluisant. Leur design ne permet pas de bien rĂ©cupĂ©rer les mĂ©taux qui s’y trouvent (on ne recycle ainsi que 1 % du tantale). Et 75 % des dĂ©chets disparaissent des filiĂšres europĂ©ennes de recyclage pour ĂȘtre exportĂ©s illĂ©galement en Chine, en Inde ou en Afrique. Ils terminent leur vie dans des immenses dĂ©charges Ă  ciel ouvert
https://greenpeacefilmfestival.org/film/la-tragedie-electronique/
Voici une petite vidĂ©o qui illustre la pollution liĂ©e Ă  l’électronique dans le monde d’aujourd’hui. 
Selon l’ADEME, le secteur informatique est responsable aujourd’hui de 4 % des Ă©missions mondiales de gaz Ă  effet de serre, et la forte augmentation des usages laisse prĂ©sager un doublement de cette empreinte carbone d’ici 2025.
Ensuite le streaming vidĂ©o fait aussi beaucoup de dĂ©gĂąts sur notre planĂšte. Jamais on pourrait penser faire des dĂ©gĂąts sur notre planĂšte quand on regarde notre petit film Ă  la maison. Mais Ă  grande Ă©chelle, chaque annĂ©e 300 millions de tonnes de CO2 et Ă©mit par ce processus. En terme de superficie, la pollution numĂ©rique d’une annĂ©e Ă©quivaut Ă  un pays comme l’Espagne.
Comment réduire notre pollution numérique ?
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1. Allonger la durée de vie des équipements informatiques
Tant que votre appareil fonctionne, pas besoin d’en acheter un nouveau. Peut-ĂȘtre qu’un nouveau smartphone vient de sortir, plus beau, plus puissant, plus “cool”, mais en avez-vous vraiment besoin ?
Si votre appareil est cassé, essayez de le réparer.
Privilégiez les appareils reconditionnés (moins chers et moins polluants), et choisissez des produits dont la consommation énergétique est la plus faible possible .
2. Attention aux vidéos en ligne !
PrĂ©fĂ©rez le tĂ©lĂ©chargement au streaming vidĂ©o lorsque c’est possible.
La 4G consomme 23 fois plus d’énergie que le WIFI. Si vous ĂȘtes chez vous, activez la connexion wifi de votre smartphone avant de surfer.
Visionnez les films en basse définition
Sur Facebook, comme sur Youtube, il est possible de désactiver la lecture automatique des vidéos. Ces réseaux cherchent à vous faire regarder le plus de vidéos possible, sans votre consentement explicite. Vous pouvez reprendre le pouvoir. Pensez également à la résolution sur Youtube
Toutes ces solutions pour rĂ©duire la pollution numĂ©rique sont des choix Ă  faire, Ă  vous de vous motivez Ă  faire ces choix.. vous pouvez dĂ©jĂ  commencer par en faire un et aprĂšs un deuxiĂšme, pour moi c’est sur que tout en mĂȘme temps serait pas possible tout de suite mais j’ai choisi de commencer par le tĂ©lĂ©chargement Ă  la place du streaming et d’éviter la 4G. Je trouve que c’est un bon dĂ©but pour la rĂ©duction de la pollution. A grande Ă©chelle si chacun fait une action on passera d’une pollution grande comme l’Espagne Ă  un pays comme la Nouvelle-CalĂ©donie et aprĂšs comme un ilĂŽt si on fait des efforts. 
Source : https://www.greenpeace.fr/
Source image : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmyweb-concept.fr%2Fpollution-numerique%2F&psig=AOvVaw3eaD8b35n3SjeFRODEcdpI&ust=1603755810961000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDaorb20OwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.radio-couleur-chartreuse.org%2Findex.php%2F2017%2F09%2F19%2Ftelephone-portable-et-minerais-de-sang%2F&psig=AOvVaw3pH3ewdTkRUmuNYAwrG4mb&ust=1603756023598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj6rvr20OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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exoportail · 5 years ago
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ProcÚs : Apple, Google, Tesla, Microsoft «complices» de la mort de centaines d'enfants dans les mines de Cobalt
ProcĂšs : Apple, Google, Tesla, Microsoft «complices» de la mort de centaines d’enfants dans les mines de Cobalt
Un procĂšs bouleversant intentĂ© ce mois-ci accuse certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde de complicitĂ© dans la mort et la mutilation de centaines, voire de milliers d’enfants en Afrique. Ces enfants travaillent dans des mines de cobalt dans des conditions incroyablement dangereuses et malsaines pour extraire le minerai utilisĂ© dans la production de batteries au lithium

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unpeudephysique · 6 years ago
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Les sels
En chimie, on appelle sel un composĂ©, neutre Ă©lectriquement, constituĂ© d’un anion (ion nĂ©gatif) et d’un cation (ion positif) reliĂ©s ensemble par une liaison ionique, c’est-Ă -dire essentiellement Ă©lectrostatique. Les ions qui composent un sel peuvent ĂȘtre :
minĂ©raux, monoatomiques comme l’ion chlorure Cl- ou polyatomiques comme l’ion sulfate SO4--,
organiques comme l’ion carbonate CO3--.
Il existe des sels doubles, voire triples. Le feldspath de potassium KAlSi3O8 comporte un anion silicate porteur de deux charges négatives associé à un cation aluminium Al+ et un cation potassium K+. La dolomite CaMg(CO3)2 comporte deux anions carbonates, un cation calcium Ca++ et un cation magnésium Mg++.
Un sel peut ĂȘtre obtenu de plusieurs façons :
en faisant agir un acide sur une base ou un acide sur un mĂ©tal. On obtient par exemple du chlorure d’ammonium NH4Cl par rĂ©action de l’acide chlorhydrique avec de l’ammoniac et du sulfate de magnĂ©sium MgSO4 par rĂ©action de l’acide sulfurique avec du magnĂ©sium ;
en faisant agir une base sur un anhydride acide ou un acide sur un anhydride basique.
Nota : Un anhydride est un composĂ© organique obtenu par dĂ©shydratation. Un anhydride carboxylique, par exemple, est obtenu par dĂ©shydratation de deux molĂ©cules d’acide carboxylique :
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On fait couramment la distinction entre sels binaires (ou sels d’hydracides) et sels ternaires (ou sels d’oxacides). Un sel binaire est obtenu Ă  partir d’un hydracide, un acide composĂ© d’un non-mĂ©tal associĂ© Ă  un ou plusieurs atomes d’hydrogĂšne (formule gĂ©nĂ©rique est HX). Le chlorure de sodium NaCl, le fluorure de magnĂ©sium MgF2 ou le chlorure de calcium CaCl2 sont des sels binaires. Le fluorure de magnĂ©sium, par exemple, est obtenu en faisant rĂ©agir du fluorure d’hydrogĂšne HF avec de l’hydroxyde de magnĂ©sium Mg(OH)2 :
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Un sel ternaire est obtenu Ă  partir d’un oxacide ou d’un anhydride d’acide. Un oxacide associe un ou plusieurs atomes d’hydrogĂšne Ă  un Ă©lĂ©ment, mĂ©tallique ou non, fortement oxydĂ© (formule gĂ©nĂ©rique HXO). Le sulfate de magnĂ©sium MgSO4, le bicarbonate de soude Na2CO3 ou le chromate de plomb PbCrO4 sont des sels ternaires. Le sulfate de magnĂ©sium, par exemple, est obtenu en faisant rĂ©agir de l’acide sulfurique H2SO4 avec de l’hydroxyde de magnĂ©sium :
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Remarque : les rĂšgles de nommage des sels ternaires et des esters sont les mĂȘmes. Il y a cependant une diffĂ©rence fondamentale entre sels et esters. Un ester est obtenu par condensation d’un acide carboxylique ou d’un oxacide avec un alcool et la liaison qui en rĂ©sulte est covalente. Le nitrate de mĂ©thyle CH3NO3 est l’ester de mĂ©thyle de l’acide nitrique. Le nitrate de mĂ©thyle a pour formule dĂ©veloppĂ©e H3C-O-NO2. L’un des atomes d’oxygĂšne du  groupe nitrate est porteur d’une liaison covalente avec le groupe mĂ©thyle. Par contre, le nitrate d’argent AgNO3 est un sel et sa formule dĂ©veloppĂ©e est Ag+[NO3]-. La liaison entre cations Ag+ et anions NO3- est ionique et le nitrate d’argent se dissout aisĂ©ment dans l’eau.
Propriétés physiques
Les sels, du fait de leur caractĂšre polaire, forment en gĂ©nĂ©ral des cristaux solides, transparents ou opaques et de couleur trĂšs variĂ©e. Leur saveur n’est pas nĂ©cessairement salĂ©e : certains sels sont amers, d’autres sucrĂ©s ou acides

Les cristaux de sel prĂ©sentent le mĂȘme type de structures que les cristaux covalents (cubiques centrĂ©s, cubiques Ă  faces centrĂ©es, hexagonaux
) mais ils sont de nature tout Ă  fait diffĂ©rente. Dans un cristal covalent, les atomes sont reliĂ©s les uns aux autres par des orbitales communes. Dans un cristal salin, ce sont des forces Ă©lectrostatiques qui relient les ions entre eux. La calcite par exemple est un cristal de carbonate de calcium Ca2+CO32-. La calcite n’est pas composĂ©e de molĂ©cules CaCO3. Dans le rĂ©seau cristallin formĂ© par la calcite, les cations Ca2+ et les anions polyatomiques CO32- sont positionnĂ©s de façon Ă  ce que les forces Ă©lectrostatiques qui s’appliquent sur chacun d’eux s’équilibrent. La cohĂ©sion du cristal qui rĂ©sulte de ces forces est trĂšs variable. Si le sel de table ou le calcaire s’écrasent facilement, le corindon (cristal d’alumine anhydre Al2O3) est quant Ă  lui trĂšs dur. Sous sa forme rocheuse, le corindon porte le nom d’émeri, une pierre connue pour ses propriĂ©tĂ©s abrasives.
La solubilitĂ© des sels est trĂšs diverse et dĂ©pend de l’énergie de liaison entre anions et cations. Le chlorure de sodium se dissout complĂštement dans l’eau alors que l’oxalate de calcium CaC2O4 est pratiquement insoluble (il est Ă  l’origine des lithiases, autrement appelĂ©es calculs rĂ©naux). Les solutions de sels dans l’eau sont conductrices : elles rentrent dans la catĂ©gorie des Ă©lectrolytes. Lorsque la solution saline est saturĂ©e, il se produit un phĂ©nomĂšne de prĂ©cipitation : il y a formation de cristaux dispersĂ©s dans la solution saline aqueuse.
Les sels ont de trĂšs nombreuses applications, alimentaires ou pour la conservation, sous forme de dĂ©tergent (l’hypochlorite de sodium NaClO en solution aqueuse est plus connu sous le nom d’eau de javel), dans l’agriculture (le nitrate de sodium NaNO3 est le composant de base des engrais nitratĂ©s), dans l’industrie chimique bien sĂ»r mais aussi comme explosif (le salpĂȘtre est du nitrate de potassium KNO3)

Le sel de la Terre
Le manteau terrestre (la couche intermédiaire entre le noyau Fer/Nickel et la croûte terrestre) est majoritairement constitué d'olivine et de pyroxÚne, deux sels minéraux de la famille des silicates.
La formule générique des olivines est XYSiO4. Les cations X et Y présents dans les olivines les plus courants sont le fer Fe++, le magnésium Mg++, le manganÚse Mn++ ou le calcium Ca++. La forstérite par exemple est une olivine qui a pour formule Mg2SiO4 et la kirchsteinite CaFeSiO4. La formule générique des pyroxÚnes est XY(SiO3)2, les cations X et Y les plus courants étant le sodium Na+, le lithium Li+, le calcium Ca++, le fer Fe++, le magnésium Mg++ ou le manganÚse Mn++.
On trouve bien sĂ»r d’autres sels minĂ©raux dans le manteau et dans la croĂ»te. Des feldspaths par exemple. Le feldspath est un aluminosilicate, un silicate dans lequel certains atomes de silicium sont remplacĂ©s par des atomes d’aluminium pour former des anions AlO45-. La pĂ©rovskite est un autre exemple de sel prĂ©sent dans le manteau et dans la croĂ»te. C’est un titanate de calcium CaTiO3. Sa structure cristallographique particuliĂšre se retrouve dans d’autres sels minĂ©raux auxquels on a donnĂ© le nom gĂ©nĂ©rique de pĂ©rovskites. Cette structure leur confĂšre des propriĂ©tĂ©s particuliĂšres du point de vue photoĂ©lectrique et magnĂ©tique.
Métamorphisme et altération
La croûte terrestre présente une plus grande variété chimique que le manteau. En remontant au niveau de la croûte terrestre par subduction, certains matériaux du manteau subissent un processus métamorphique, une transformation liée à des conditions de température et de pression différentes de celles qui prévalaient lors de leur formation. Ils peuvent également subir une altération chimique, ou sédimenter au fond des océans par précipitation avant de remonter en surface du fait de la dérive des continents et des phénomÚnes de subduction.
Les gĂ©ologues ont identifiĂ© plusieurs formes de mĂ©tamorphisme en fonction du type de transformation et de la nature des processus qui les engendrent (processus magmatique, sĂ©dimentaire, choc, contact, surpression, dĂ©pression
). La serpentinisation, par exemple, conduit Ă  la formation de serpentine, un minĂ©ral dont la formule gĂ©nĂ©rique est (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4. Les amphiboles sont Ă©galement des minĂ©raux mĂ©tamorphiques. Ils sont formĂ©s Ă  partir d'anions Si4O11(OH)7- et de cations Fe++, Ca++ ou Mg++. Le mĂ©tamorphisme n’affecte pas que les silicates. Le marbre rĂ©sulte de la transformation mĂ©tamorphique de minĂ©raux carbonatĂ©s (calcaires).
L'altĂ©ration dĂ©signe les modifications des propriĂ©tĂ©s physico-chimiques des minĂ©raux par des agents atmosphĂ©riques, par la circulation des eaux souterraines et sous l’effet des eaux thermales. L’argile provient de l’altĂ©ration de feldspath ou d’autres minĂ©raux de type phyllosilicate (en feuillets). Le talc provient quant Ă  lui de l’altĂ©ration de pyroxĂšne ou plus gĂ©nĂ©ralement d’amphiboles.
Roches
Les roches prĂ©sentes Ă  la surface de la Terre sont des conglomĂ©rats de minĂ©raux (en grande partie des sels minĂ©raux) de nature diverse. La croĂ»te ocĂ©anique par exemple est constituĂ©e de basalte, une roche magmatique dans laquelle on trouve du feldspath, des pyroxĂšnes, de l’olivine et un peu de magnĂ©tite (un oxyde de fer). Le gneiss est une roche mĂ©tamorphique contenant du feldspath, du quartz (SiO2) et du mica, une famille de minĂ©raux en feuillets (phyllosilicates) Ă  base de silicate d’aluminium et de potassium. Le granite est une famille trĂšs Ă©tendue de roches magmatiques riches en incrustation de quartz. Le granite provient du lent refroidissement de roches magmatiques produites par la dĂ©formation des plaques continentales en collision ou par effet de cisaillement lors de la subduction. Les schistes sont composĂ©s principalement de phyllosilicates, de mica, de chlorite NaClO2 et de talc.
La gĂ©ographie telle que nous la connaissons est caractĂ©risĂ©e par la prĂ©sence de massifs que les gĂ©ologues classent en fonction de leur constitution rocheuse. Les massifs karstiques, par exemple, sont constituĂ©s de roches carbonatĂ©es (principalement calcaires). La solubilitĂ© de ces roches conduit Ă  l’existence de nombreuses grottes et riviĂšres souterraines dans ce massifs. Les Dolomites, en Autriche et en Italie, ont donnĂ© leur nom Ă  la dolomite CaMg(CO3)2. L’érosion des massifs granitiques rĂ©sultant de la collision des plaques continentales conduit Ă  l’existence de larges plateaux sur l’ensemble des continents (particuliĂšrement en Australie et en Afrique). Le massif schisteux rhĂ©nan est un massif de moyenne montagne qui recouvre une partie de l’Allemagne et du nord-est de la France

Pour en savoir plus :
post d’introduction à la chimie
post sur les composants chimiques élémentaires
post sur la classification périodique des éléments
post sur l’eau
post sur le CO2
post sur les acides et bases
post sur la cohésion de la matiÚre
post sur les liaisons chimiques
post sur les ligands et la complexation
post sur les métaux alcalins
glossaire de chimie générale
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ecig-zen-blog · 6 years ago
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Voyager avec son e-cigarette
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Transporter sa cigarette Ă©lectronique lorsque l’on voyage fait parfois l’objet de beaucoup de questionnements

En effet, les compagnies aĂ©riennes sont trĂšs exigeantes en ce qui concerne la possession de toutes sortes d’objets Ă©lectroniques Ă  bord d’un avion et plus encore, face aux risques que peuvent provoquer les batteries, notamment celles des vaporisateurs personnels.
Vapoteur dans l’ñme et prochainement un voyage de prĂ©vu ? Un conseil, renseignez-vous sur les conditions de transport pendant votre voyage et sur la rĂ©glementation relative Ă  la cigarette Ă©lectronique sur votre lieu de destination.
Voici quelques lumiĂšres qui pourront vous Ă©clairer :
1 - Les accus et batteries
Aujourd’hui, compte tenu d'une forte propagation des appareils Ă©lectroniques contenant des batteries, les risques d’incendie sont Ă©levĂ©s et les compagnies aĂ©riennes se montrent strictes Ă  ce sujet, en conformitĂ© avec l'Agence europĂ©enne de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne.
En effet, les batteries en lithium-ion, comme l’accu 18650 utilisĂ© pour le vapotage par exemple, sont contrĂŽlĂ©es de trĂšs prĂšs par les compagnies, et sont explicitement interdites en bagages enregistrĂ©s en soute.
Cependant et heureusement, les voyageurs doivent apporter leurs « appareils portatifs de cigarettes électroniques à pile » en bagage à main ou de cabine, mais jusqu'à 2 batteries ou accus seulement et ne sont pas autorisés à recharger leurs appareils. Un conseil : vérifiez le rÚglement des compagnies aériennes en ce qui concerne la détention des cigarettes électroniques en cabine car les mises à jour des rÚglements sont fréquents.
2 - Les e-liquides
Les e-liquides  sont autorisĂ©s en soute et en cabine. NĂ©anmoins, les compagnies de vol n’autorisent qu’un litre de liquide par passager. Notez bien que cette quantitĂ© est limitĂ©e pour tout liquide en gĂ©nĂ©ral : huile de massage, shampoing, etc, sont aussi pris en compte.
PrĂ©voyez des flacons transparents pour vos liquides afin qu’ils puissent ĂȘtre identifiĂ©s et reconnus facilement.
Par ailleurs, la pressurisation et la dĂ©pressurisation en avion peuvent provoquer des fuites de vos e-liquides. Pour remĂ©dier Ă  ce problĂšme, l’utilisation de sachets Ă©tanches pour les conserver en toute sĂ©rĂ©nitĂ© est vivement conseillĂ©. En cabine, l’atomiseur de votre e-cigarette est soumis aux mĂȘmes problĂšmes. Pensez-y et, si vous prĂ©fĂ©rez Ă©viter les fuites, videz les avant de prendre l’avion.
Le vapotage en avion est-il autorisé ?
Vapoter dans l’avion est interdit. Le rùglement est strict : ni fumeur, ni vapoteur.
Depuis quelques mois, de nouvelles restrictions sont apparues en raison de la mauvaise presse des accus mal utilisés. Les politiques anti-vape veulent faire interdire de maniÚre définitive les cigarettes électroniques et ciblent particuliÚrement les compagnies de vol américaines pour arriver à leurs fins

Quels pays autorisent la vape ?
Pour savoir quels pays autorisent le vapotage, il faut bien sûr vérifier les réglementations des pays concernés.
Il existe des pays oĂč les cigarettes Ă©lectroniques sont totalement interdites. D'autres n’autorisent pas la vente des produits nicotinĂ©s et les rĂ©servent aux pharmacies.
Cependant, il existe des pays oĂč la cigarette Ă©lectronique est localement rĂ©glementĂ©e, c'est-Ă -dire exclue dans certains Etats, mais autorisĂ©e chez leurs voisins.
C’est notamment le cas aux Etats-Unis, en Afrique du Sud. Dans le Queensland, le transport des e-liquides nicotinĂ©s est dĂ©fendu.
Vous trouverez ci-dessous une liste de quelques pays qui, soit bannissent, soit réglementent la cigarette électronique.
- Les pays oĂč la vente et l’importation ne sont pas autorisĂ©es :
Argentine, Brésil, Emirats Arabes Unis, Singapour, Bruneï, Colombie, Jordanie, Mexique, Oman, Qatar, Taiwan, Uruguay, Venezuela, Turquie, Seychelles
- Les pays oĂč la vente des produits nicotinĂ©s est interdite, tandis que celle des e-liquides ne contenant pas de nicotine est autorisĂ©e :
Nouvelle ZĂ©lande, Japon, SuĂšde, Autriche, Belgique (vente en ligne d’e-cigarettes avec de la nicotine dĂ©fendue), NorvĂšge, Hong-Kong, Canada, Finlande, Danemark, Malaisie.
- Les pays oĂč les e-cigarettes sont soumises Ă  une rĂ©glementation locale :
U.S.A. Afrique du Sud, Australie (vente de nicotine interdite par la loi, mais usage du e-liquide pour son usage personnel autorisé.)
- La liste des aĂ©roports oĂč vous pouvez librement vapoter :
Paris-Charles de Gaulle, Munich, AthĂšnes, Auckland, Barcelone, Budapest, Le Caire, CancĂșn, Chennai, Dulles, Florence, Francfort, Heathrow, Lisbonne, Madrid, Milan, Marrakech, Las Vegas (Mac Carran), Melbourne, Miami, Nice, Majorque, Tampa, Toronto, Vienne, Varsovie.
Attention, cette liste n’est pas exhaustive, pensez Ă  vĂ©rifier !
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zehub · 7 years ago
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La Banque mondiale évalue les besoins en métaux d'un futur bas carbone
Un futur bas carbone engendrera des besoins croissants en métaux, indique la Banque mondiale dans un nouveau rapport publié en juillet. L'institution a tenté d'évaluer les besoins par minerai, les zones de production, les niveaux des réserves et les besoins de recherche. Ainsi, le développement de l'énergie solaire, des éoliennes et du stockage dans un scénario 2°C entraßnera une hausse de la demande en aluminium (notamment la bauxite), en cobalt, cuivre, fer, plomb, lithium, nickel, métaux du groupe du platine, terres rares (cadmium, molybdÚne, néodyme et indium), argent, acier, titane et zinc. La plupart des réserves sont implantées dans les pays en développement, en Afrique, Amérique latine et Asie. La Banque mondiale estime donc qu'il est important que ces pays tirent avantage de ces ressources et adoptent une stratégie d'exploitation durable de ces métaux.
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secteur-vert · 8 years ago
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Scoop SecteurVert.com ! Vous venez de dĂ©couvrir sur vos Ă©crans, depuis le 20 mars 2017, le nouveau film TV Printemps de STIHL intitulĂ© « C’est comme si c’était fait ! ». Nous vous proposons Ă  prĂ©sent de dĂ©couvrir -en avant-premiĂšre- des images inĂ©dites du « making-of » du tournage en Afrique du Sud ! Ce nouveau spot publicitaire STIHL, conçu par l’Agence Altmann + Pacreau, a pour objectif d’accompagner la commercialisation de la nouvelle gamme d’outils Ă  batterie Lithium-Ion 36 Volts STIHL COMPACT pour jardiniers amateurs. L’objectif : promouvoir le taille-haie HSA 56, le coupe-bordure FSA 56, la tronçonneuse MSA 120 C-BQ, le souffleur BGA 56, les batteries 36V AK10 et AK20 et le chargeur AL 101. Ce film sera Ă©galement diffusĂ© dans le rĂ©seau de revendeurs spĂ©cialisĂ©s STIHL et relayĂ© sous forme de PLV dans les points de vente et ce, en plus de sa prĂ©sence sur les chaĂźnes TV.
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secteur-vert · 8 years ago
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Scoop SecteurVert.com ! Vous venez certainement de dĂ©couvrir sur vos Ă©crans, au cours de ces derniers jours, le nouveau film TV Printemps 2017 de STIHL intitulĂ© « C’est comme si c’était fait ! » Toutefois, nous vous proposons Ă©galement de dĂ©couvrir -en avant-premiĂšre- des images inĂ©dites du « making-of » du tournage en Afrique du Sud ! Car ce nouveau spot publicitaire STIHL, Ă©crit par l’Agence Altmann + Pacreau, a pour objectif d’accompagner la mise en avant de la nouvelle gamme d’outils Ă  batterie Lithium-Ion 36 Volts STIHL COMPACT pour jardiniers amateurs, afin de promouvoir :  le taille-haie HSA 56, le coupe-bordure FSA 56, la tronçonneuse MSA 120 C-BQ, le souffleur BGA 56, les batteries 36V AK10 et AK20 et le chargeur AL 101. En plus d’une prĂ©sence TV, ce film sera Ă©galement diffusĂ© dans le rĂ©seau de revendeurs spĂ©cialisĂ©s STIHL et relayĂ© sous forme de PLV dans les points de vente.
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