#Afrique lithium
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Minerais critiques : le cuivre et lithium au cĆur des nouveaux investissements en Afrique. Une Ă©tude menĂ©e par Africa Business+ et EY, « Critical minerals: The Pivotal Outlook », vient confirmer lâengouement autour de ces deux minerais critiques sur le continent. LâAfrique centrale et australe concentre les nouveaux projets dâexploration. Site de la mine de cuivre Frontier dâEurasian Ressources Group, Ă Sakania, dans le sud-est de la RDC, prĂšs de la frontiĂšre avec la Zambie. Cuivre et lithium au cĆur 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 dâexploration 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 », lâĂ©tude 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, dâaprĂšs 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 lâensemble des projets minerais critiques tel que dĂ©finis par les auteurs de lâĂ©tude en Afrique. Loin devant le platine (66) et le cobalt (60). Ivanhoe, Kobold, ERG⊠Kinshasa accuse Apple dâutiliser des minerais illĂ©gaux en provenance de RDC Lâattrait actuel pour le cuivre et le lithium sâexplique 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. âA lire Face aux autres gĂ©ants, Rio Tinto redouble dâappĂ©tit pour le cuivre angolais Et lâAfrique est au cĆur de cette course au mĂ©tal rouge. DerniĂšrement, Ivanhoe Mines, sociĂ©tĂ© fondĂ©e par Robert Friedland, sâest lancĂ©e dans son exploration en Angola, alors que Kobold Metals, start-up soutenue par Bill Gates avec dâautres 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, sâexplique pour sa part notamment par la nĂ©cessitĂ© de convoyer plus rapidement le cuivre vers les Ătats-Unis. La RDC concurrencĂ©e Masque capillaire au cafĂ© avec des vitamines La RDC nâest donc plus le seul pays du continent ciblĂ© pour le cuivre. La Zambie et le Botswana le sont aussi, tout comme la « nouvelle frontiĂšre » quâest lâAngola. La Namibie, considĂ©rĂ©e comme un pays stable, est celui avec le plus de projets dâexploration sur le continent, tous minerais critiques confondus. Toutefois, Ă lâimage de la tendance actuelle, le cuivre et le lithium sont au cĆur des recherches en cours dans cet Ătat dâAfrique australe. Le Zimbabwe possĂšde lâune des plus grandes rĂ©serves mondiales de lithium ((ici une usine de traitement Ă Goromonzi, au nord-est du pays). âA 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 dâaccusations de pillage des ressources (principalement lâĂ©tain, le tantale, le tungstĂšne et lâor, mais pas les minerais dits « critiques » ciblĂ©s par lâĂ©tude Africa Business+ â EY), le Rwanda a su suscitĂ© lâintĂ©rĂȘt.
Rio Tinto a conclu un accord pour explorer le potentiel en lithium du pays des mille collines, et lâUnion europĂ©enne va collaborer avec Kigali dans les minerais critiques. Mais, Ă lâheure 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 cĆur des nouveaux investissements en Afrique Fruit dâun 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© dâune carte interactive, dâun tableau et de graphiques dynamiques, cet outil dĂ©taille des Ă©lĂ©ments stratĂ©giques sur ces projets : le statut actuel, lâactionnariat, le volume de ressources, de rĂ©serves et de production annuelle, ou encore la recherche ou non dâinvestissements par lâopĂ©rateur⊠La mise Ă jour de « Critical minerals: The Pivotal Outlook » â exercice rĂ©pĂ©tĂ© tous les six mois â donne un aperçu des tendances fortes dans les minerais critiques africains.
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Mali : le gouvernement obtient 30% dans la premiĂšre mine de lithium grĂące au nouveau code minier La construction de la plus grande mine ivoirienne dâo...
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Traitement de lithium en Afrique: ce pays aura sa propre usine
http://dlvr.it/T0BJBS
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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 âmĂ©tal vertâ ont connu une augmentation de prĂšs de 500 % au cours de la derniĂšre annĂ©e en raison du fait que âpratiquement 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 âinsensĂ©sâ signifie que son entrepriseâŠ
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#Afrique#Afrique lithium#Chine#Chine lithium Afrique#DerniĂšres nouvelles#Ăconomie et finances#investissement mĂ©tal vert#Mali#Rapports VOA#RDC#vĂ©hicules Ă©lectriques#voitures Ă©lectriques au lithium#Zimbabwe
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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 ! câest cool de vouloir en savoir plus dĂ©jĂ ^^Â
Avant de rĂ©pondre par contre, je pense quâil faut que je sois franche :Â
1) je suis pro nuclĂ©aire - pas parce que câest lâĂ©nergie du futur super gĂ©niale et sans dĂ©fauts, mais parce que je pense que pour lâinstant au point oĂč on en est câest la moins pire compte tenu des quantitĂ©s demandĂ©es et notre meilleure chance de pas trop empirer les choses (noter la nuance lol).Â
2) je suis pas pro du sujet. Jâai probablement une connaissance du sujet au dessus de la moyenne considĂ©rant que jâai 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 câest. En gros, comme je disais au 1), on est partis trop loin dĂ©jĂ , sur tous les plans possibles et imaginables, donc maintenant ce quâil faut dĂ©cider câest quâest-ce qui est le moins pire et qui permettra aux Ă©cosystĂšmes restants de persister. Il nây a pas de solution parfaite.Â
Si aprĂšs ces quelques prĂ©cisions tu veux encore connaĂźtre mon avis ;) il est sous le cut, avec deux petites recommandations de vidĂ©os/chaĂźnes Youtube qui parlent trĂšs bien du sujet (mieux que moi en tout cas ! lol)Â
VoilĂ donc je pense que ça te permettra de prendre ma rĂ©ponse sur le bon pied, pke faut toujours avoir un peu idĂ©e de ce que disent les gens.Â
Est-ce que les centrales produisent beaucoup de dĂ©chets ? Bah câest toujours trop mĂȘme si yâen a peu, on est dâaccord. Maintenant si je me rappelle bien mes cours, il me semble que la production totale française de dĂ©chets depuis le dĂ©but de lâexploitation des centrales peut tenir sur moins dâun terrain de foot en superficie. Ce qui nâest pas trĂšs visuel comme idĂ©e, mais voilĂ , en gros, comparĂ© Ă ce Ă quoi on pourrait sâattendre, câest trĂšs, trĂšs peu. Surtout que lĂ je parle du total. LĂ dedans yâa aussi il me semble les dĂ©chets annexes qui ne sont pas radioactifs eux mĂȘmes par essence (ie câest pas de lâuranium) 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 quâil reste dâuranium une fois la fission effectuĂ©e qui est encore trĂšs radioactif pour trĂšs longtemps - ça il me semble quâon 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. Câest 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.Â
Par contre mĂȘme moi qui suis pro nuclĂ©aire, je me voile pas la face : je parle ici de dĂ©chets radioactifs. Mais lâextraction dâuranium câest pas joli non plus, question chimie et impact naturel, car oui au dĂ©but on extrayait sur place (mines dans lâAllier, par exemple), mais maintenant quâici câest 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 lâHomme par les entreprises europĂ©ennes sur place, nĂ©o colonialisme, transfert de lâempreinte carbone (oui ils extraient pour nous, mais câest eux qui extraient, donc câest pas du carbone produit par la France ! gna gna gna !), etc. Mais bon câest toujours moins pire que pour le charbon ou le lithium, et le charbon Ă lâutilisation câest ce quâil y a de plus sale (le lithium est utilisĂ© dans les batteries des voitures Ă©lectriques... quâon ne sait pas recycler).Â
Lâavantage, pour ce que jâen vois, câest que le nuclĂ©aire a tellement mauvaise rĂ©putation quâon est obligĂ© de retraiter et dâentreposer les dĂ©chets sur le territoire Français, contrairement Ă tout le reste qui finit souvent sa course dans dâautres pays pauvres dont tout le monde se fout. Pour moi, câest un bon point : on fait des dĂ©chets, on sâen occupe NOUS, CHEZ NOUS, au lieu de les envoyer Ă perpĂšte pour plus les voir (comme les batteries au lithium).Â
Jâai aussi un autre problĂšme avec les centrales nuclĂ©aires, en tant quâĂ©cologue. Ca sâappelle la pollution thermique. Ca personne le soulĂšve jamais alors que câest une pollution CONSTANTE des centrales. Une pauvre fuite dâiode radioactif ça tue rien (oui ça arrive, trÚÚÚÚÚÚs rarement et en trĂšs petites quantitĂ©s, mais ça arrive)(sachant que je tâĂ©cris de lâAuvergne avec des murs en granit dans ma maison, jâai largement pris ma dose Ă©quivalente, par exemple). Un rejet dâeau (NON RADIOACTIVE) Ă 50°C dans le RhĂŽne qui est dĂ©jĂ Ă 25 parce quâon 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©).Â
Mais ça tue sur quoi ? 1km ? max ? sur une des 2 berges ? Câest quoi, comparĂ© aux saloperies pour faire des panneaux solaires qui durent 10 ans pas plus et quâon 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 dâĂ©oliennes pour produire ce dont on a besoin.Â
Donc pour moi la balance bĂ©nĂ©fices/risques (ou ici, dĂ©chets) penche pour le nuclĂ©aire tant quâon 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 tâai donnĂ© mon point de vue et dit ce que je savais sur le sujet, jâespĂšre que ça peut tâaider Ă avoir une meilleure idĂ©e sur tout ça, mais jâai des sources ^^Â
Je te conseille la visite de Bure (lĂ oĂč on voudrait entreposer les dĂ©chets Ă lâavenir) 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 (jâai pas tout fini de regarder mais il est assez bien sourcĂ© et recommandĂ© par pas mal de chaines scientifiques dans lesquelles jâai relativement confiance) iciÂ
Je pense quâils expliqueront bien mieux que moi les tenants et aboutissants du sujet !Â
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đ§đżâđŒ 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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Le lithium est l'objet de toute les convoitises. Surnommé or blanc, .
Le lithium est lâobjet 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 dâaugmenter, raison pour laquelle, en Europe, certains pays le recyclent..
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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 lâouest, la dĂ©cision dâinvestissement pour le projet de lithium Goulamin (situĂ© Ă Bougouni au sud du Mali, Ă environ 150 km de la capitale) est dĂ©tenu par lâaustralien Firefinch et le chinois Ganfeng Lithium les français nâont rien reçu, ledit contrat a Ă©tĂ© approuvĂ© ce 4âŠ
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Sandrine Ngalula Mubenga est une jeune entrepreneure congolaise đšđ© nĂ©e Ă Kinshasa, CEO de Smin Power Group et professeure spĂ©cialisĂ©e en Ă©nergie renouvelable Ă l'universitĂ© de Toledo. đ€ . Fille de diplomate, elle a vĂ©cu en RDC, en France, au SĂ©nĂ©gal et aux USA oĂč elle vit actuellement. Titulaire dâun doctorat en gĂ©nie Ă©lectrique, elle parle couramment anglais, français, kikongo, lingala, swahili et tshiluba. đ©âđ . Sa passion pour lâĂ©lectricitĂ© dĂ©marre Ă 17 ans, aprĂšs quâelle ait failli mourir dâappendicite. En effet, Ă cause dâune coupure dâĂ©lectricitĂ©, il Ă©tait impossible de lâopĂ©rer immĂ©diatement. AprĂšs cette douloureuse expĂ©rience, Sandrine sâest jurĂ©e de dĂ©dier sa vie Ă apporter lâĂ©lectricitĂ© en Afrique. đ©âđŹ . 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 lâĂ©nergie solaire. âïž . 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 dâamĂ©liorer la capacitĂ© et la longĂ©vitĂ© des batteries. đ . . . N'oublie pas de t'abonner Ă la page Askan - Entrepreneuriat et de partager nos publications pour soutenir l'entrepreneuriat africain ! đȘ . Tu es entrepreneur et tu as besoin d'ĂȘtre accompagnĂ© dans ton activitĂ© par un expert ?
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La pollution numérique
La pollution numérique désigne la pollution engendrée par toutes les nouvelles technologies.
Selon une agence de lâenvironnement et de la maitrise de lâĂ©nergie, les Ă©missions de CO2 de ce secteur sont liĂ©es au fonctionnement dâinternet et Ă la fabrication de nos Ă©quipements informatiques.
Toutes les Ă©tapes du cycle de vie dâun objet, depuis lâextraction des matiĂšres premiĂšres qui le composent jusquâĂ son Ă©limination en fin de vie, gĂ©nĂšrent des Ă©missions de CO2. Câest ce quâon appelle le poids carbone. Dans ce cycle de vie, câest la fabrication dâun appareil qui demande le plus dâĂ©nergie, 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 lâĂšre numĂ©rique, paradoxalement, plus on « dĂ©matĂ©rialise », plus on utilise de matiĂšre.
Pour une petite information, la production dâun tĂ©lĂ©viseur exiges dâextraire 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 quâun aller retour Paris-Nice en avion.
A cette cette dĂ©mesure Ă©nergĂ©tique, sâajoutent 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.
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 sây 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 lâĂ©lectronique dans le monde dâaujourdâhui.Â
Selon lâADEME, le secteur informatique est responsable aujourdâhui 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 dâici 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 dâune annĂ©e Ă©quivaut Ă un pays comme lâEspagne.
Comment réduire notre pollution numérique ?
1. Allonger la durée de vie des équipements informatiques
Tant que votre appareil fonctionne, pas besoin dâen acheter un nouveau. Peut-ĂȘtre quâun nouveau smartphone vient de sortir, plus beau, plus puissant, plus âcoolâ, 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 câest possible.
La 4G consomme 23 fois plus dâĂ©nergie 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 câest sur que tout en mĂȘme temps serait pas possible tout de suite mais jâai choisi de commencer par le tĂ©lĂ©chargement Ă la place du streaming et dâĂ©viter la 4G. Je trouve que câest un bon dĂ©but pour la rĂ©duction de la pollution. A grande Ă©chelle si chacun fait une action on passera dâune pollution grande comme lâEspagne Ă un pays comme la Nouvelle-CalĂ©donie et aprĂšs comme un ilĂŽt si on fait des efforts.Â
Source :Â https://www.greenpeace.fr/
Source image :Â 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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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 dâenfants 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 dâenfants 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 lithiumâŠ
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Les sels
En chimie, on appelle sel un composĂ©, neutre Ă©lectriquement, constituĂ© dâun anion (ion nĂ©gatif) et dâun cation (ion positif) reliĂ©s ensemble par une liaison ionique, câest-Ă -dire essentiellement Ă©lectrostatique. Les ions qui composent un sel peuvent ĂȘtre :
minĂ©raux, monoatomiques comme lâion chlorure Cl- ou polyatomiques comme lâion sulfate SO4--,
organiques comme lâion 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 dâammonium NH4Cl par rĂ©action de lâacide chlorhydrique avec de lâammoniac et du sulfate de magnĂ©sium MgSO4 par rĂ©action de lâacide 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 dâacide carboxylique :
On fait couramment la distinction entre sels binaires (ou sels dâhydracides) et sels ternaires (ou sels dâoxacides). Un sel binaire est obtenu Ă partir dâun hydracide, un acide composĂ© dâun non-mĂ©tal associĂ© Ă un ou plusieurs atomes dâhydrogĂšne (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 dâhydrogĂšne HF avec de lâhydroxyde de magnĂ©sium Mg(OH)2 :
Un sel ternaire est obtenu Ă partir dâun oxacide ou dâun anhydride dâacide. Un oxacide associe un ou plusieurs atomes dâhydrogĂšne 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 lâacide sulfurique H2SO4 avec de lâhydroxyde de magnĂ©sium :
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 dâun acide carboxylique ou dâun oxacide avec un alcool et la liaison qui en rĂ©sulte est covalente. Le nitrate de mĂ©thyle CH3NO3 est lâester de mĂ©thyle de lâacide nitrique. Le nitrate de mĂ©thyle a pour formule dĂ©veloppĂ©e H3C-O-NO2. Lâun des atomes dâoxygĂšne du  groupe nitrate est porteur dâune liaison covalente avec le groupe mĂ©thyle. Par contre, le nitrate dâargent 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 dâargent se dissout aisĂ©ment dans lâeau.
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 nâest pas nĂ©cessairement salĂ©e : certains sels sont amers, dâautres sucrĂ©s ou acidesâŠ
Les cristaux de sel prĂ©sentent le mĂȘme type de structures que les cristaux covalents (cubiques centrĂ©s, cubiques Ă faces centrĂ©es, hexagonauxâŠ) 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 nâest 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 sâappliquent sur chacun dâeux sâĂ©quilibrent. La cohĂ©sion du cristal qui rĂ©sulte de ces forces est trĂšs variable. Si le sel de table ou le calcaire sâĂ©crasent facilement, le corindon (cristal dâalumine anhydre Al2O3) est quant Ă lui trĂšs dur. Sous sa forme rocheuse, le corindon porte le nom dâĂ©meri, une pierre connue pour ses propriĂ©tĂ©s abrasives.
La solubilitĂ© des sels est trĂšs diverse et dĂ©pend de lâĂ©nergie de liaison entre anions et cations. Le chlorure de sodium se dissout complĂštement dans lâeau alors que lâoxalate de calcium CaC2O4 est pratiquement insoluble (il est Ă lâorigine des lithiases, autrement appelĂ©es calculs rĂ©naux). Les solutions de sels dans lâeau 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 (lâhypochlorite de sodium NaClO en solution aqueuse est plus connu sous le nom dâeau de javel), dans lâagriculture (le nitrate de sodium NaNO3 est le composant de base des engrais nitratĂ©s), dans lâindustrie chimique bien sĂ»r mais aussi comme explosif (le salpĂȘtre est du nitrate de potassium KNO3)âŠ
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 dâautres 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 dâaluminium pour former des anions AlO45-. La pĂ©rovskite est un autre exemple de sel prĂ©sent dans le manteau et dans la croĂ»te. Câest un titanate de calcium CaTiO3. Sa structure cristallographique particuliĂšre se retrouve dans dâautres 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©pressionâŠ). 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 nâaffecte 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 lâeffet des eaux thermales. Lâargile provient de lâaltĂ©ration de feldspath ou dâautres minĂ©raux de type phyllosilicate (en feuillets). Le talc provient quant Ă lui de lâaltĂ©ration de pyroxĂšne ou plus gĂ©nĂ©ralement dâamphiboles.
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 lâolivine 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 dâaluminium 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 lâexistence 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. LâĂ©rosion des massifs granitiques rĂ©sultant de la collision des plaques continentales conduit Ă lâexistence de larges plateaux sur lâensemble des continents (particuliĂšrement en Australie et en Afrique). Le massif schisteux rhĂ©nan est un massif de moyenne montagne qui recouvre une partie de lâAllemagne et du nord-est de la FranceâŠ
Pour en savoir plus :
post dâintroduction Ă la chimie
post sur les composants chimiques élémentaires
post sur la classification périodique des éléments
post sur lâeau
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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Voyager avec son e-cigarette
Transporter sa cigarette Ă©lectronique lorsque lâon voyage fait parfois lâobjet de beaucoup de questionnementsâŠ
En effet, les compagnies aĂ©riennes sont trĂšs exigeantes en ce qui concerne la possession de toutes sortes dâobjets Ă©lectroniques Ă bord dâun avion et plus encore, face aux risques que peuvent provoquer les batteries, notamment celles des vaporisateurs personnels.
Vapoteur dans lâĂąme 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
Aujourdâhui, compte tenu d'une forte propagation des appareils Ă©lectroniques contenant des batteries, les risques dâincendie 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 lâaccu 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 nâautorisent quâun 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 quâils 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, lâutilisation de sachets Ă©tanches pour les conserver en toute sĂ©rĂ©nitĂ© est vivement conseillĂ©. En cabine, lâatomiseur 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 lâavion.
Le vapotage en avion est-il autorisé ?
Vapoter dans lâavion est interdit. Le rĂšglement est strict : ni fumeur, ni vapoteur.
Depuis quelques mois, de nouvelles restrictions sont apparues en raison de la mauvaise presse des accus mal utilisĂ©s. Les politiques anti-vape veulent faire interdire de maniĂšre dĂ©finitive les cigarettes Ă©lectroniques et ciblent particuliĂšrement les compagnies de vol amĂ©ricaines pour arriver Ă leurs finsâŠ
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 nâautorisent 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.
Câest 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 lâimportation 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 dâe-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 nâest pas exhaustive, pensez Ă vĂ©rifier !
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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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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© « Câest comme si câĂ©tait 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 lâAgence Altmann + Pacreau, a pour objectif dâaccompagner la commercialisation de la nouvelle gamme dâoutils Ă batterie Lithium-Ion 36 Volts STIHL COMPACT pour jardiniers amateurs. Lâobjectif : 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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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© « Câest comme si câĂ©tait 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 lâAgence Altmann + Pacreau, a pour objectif dâaccompagner la mise en avant de la nouvelle gamme dâoutils 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 dâune 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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