BATHY BOT

Le colonisateur artificiel en milieu profond.
Une nurserie sous-marine qui sera immergée au fond de la méditerranée par le Nautile de l’Ifremer au printemps 2020.
Un projet collectif, porté par :
  • Christian Tamburini, M I O, HDR CNRS porteur du projet scientifique
  • Jacques Rougerie, Fondation Jacques Rougerie
  • Olivier Bocquet, Tangram Architectes et Tangram Lab
  • TREEX et la Fondation Jacques Rougerie ont réalisé la conception du colonisateur
  • Guillaume Terrasse, VICAT
  • et Amaury Thomas, SOLIQUID, pour l’impression 3D

Présentation à Biomim’expo 2019  :


 

UNIROYAL

 

La technologie Shark Skin d’UNIROYAL :

La nature et l’art de la faible résistance à l’eau

Si vous vous êtes déjà approché suffisamment d’un requin pour voir la texture extraordinaire de sa peau, vous avez été le témoin de ce que Mère Nature a de plus ingénieux. Son effet est reproduit sur nos pneus RainSport 3 et RainExpert 3.

Vus de loin, les requins semblent lisses, presque glissants, mais à y regarder de plus près, ils sont recouverts d’écailles semblables à des dents miniatures entrelacées. Ces dents, ou écailles cutanées, ne servent pas seulement à protéger le requin, elles peuvent aussi se hérisser comme de la fourrure et pousser l’eau le long de son corps plus efficacement, avec moins de traînée. Et c’est ainsi qu’il traque ses proies. Plus vite. Plus silencieusement. Avec moins de résistance.

La bionique au service de la sécurité et du plaisir de conduite

Les rainures entrelacées des écailles ont inspiré à nos concepteurs la technologie Shark Skin (SST) utilisée sur nos pneus RainSport 3 et RainExpert 3. Grâce à la bionique, nous avons pu reproduire l’effet de la peau de requin dans nos motifs de sculpture afin d’empêcher l’agitation des liquides et d’expulser rapidement l’eau du dessous du pneu.


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CERAMIC LABORATORY SAINT GOBAIN/CNRS

The Ceramic Synthesis and Functionalization Laboratory is a joint CNRS / Saint-Gobain research unit, doing fundamental research on functional ceramic materials, in particular ceramic materials having charge transfer properties. More specifically, we study how the combination of functional properties can lead to innovative materials.
We focus on three scientific topics:
  • Control the hierarchic porosity in the materials
  • Control the microstructure of ceramic materials at the grain scale in order to optimise their functional properties (including ionic conductivity)
  • Understand the interaction of the surface of ion-conducting materials with gaseous reactive species

La planche Biomim’review


Intervention de Sylvain Deville à Biomim’expo 2016 : (à 28:00)


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SHARKLET

No antimicrobials. No chemicals. Just Sharklet.

Sharklet is the world’s first technology to inhibit bacterial growth through pattern alone. The Sharklet surface is comprised of millions of microscopic features arranged in a distinct diamond pattern. The structure of the pattern alone inhibits bacteria from attaching, colonizing and forming biofilms. Sharklet contains no toxic additives or chemicals, and uses no antibiotics or antimicrobials.

Sharklet draws inspiration from the shape and pattern of the dermal denticles of sharkskin. Sharks are resistant to fouling organisms in the water including algae and barnacles.

Founded in 2007, Sharklet Technologies, Inc. uses the Sharklet micropattern to control bacteria and other microorganisms. Originally discovered by Dr. Tony Brennan at the University of Florida, STI has licensed the technology to develop medical devices and consumer applications utilizing the Sharklet pattern.

After relocating in 2009, we are now located in the Colorado Bioscience Park in Aurora, Colorado, in a facility that includes business development and management offices as well as a GLP-ready microbiology and cell culture lab.


Vidéos :


La planche Biomim’review :


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Address 12635 E. Montview Blvd. Suite 155
Aurora, CO 80045Phone 720-859-4070
Email bd@sharklet.co

SCALE

CONCEPTION DE MATERIAUX ISSUS DES COPRODUITS DE LA MER.

Avec Scale, nous créons une nouvelle génération de matériaux, biodégradables, bio-sourcés et non délétères.


La SCALITE ©

Un matériau intégralement conçu à partir des écailles de poisson.

La SCALITE® – contraction de “scale” (écaille en anglais) et du suffixe “lite” (lithos, pierre en grec) – est une matière conçue à base d’écaille de poissons, un coproduit de la filière pêche abondant, renouvelable et peu valorisé.


La page-portrait dans le Biomim’BOOK 2021 :


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Contact :

sea@scale.vision

09 72 66 84 26

MODULATIO

Les Structures Alvéolaires à Variation de Densité, inspirées du vivant, permettent d’économiser la matière, donc le poids, le CO2, les déchets, etc.

MODULATIO’ noue des partenariats avec des industriels de tous secteurs pour les aider à développer des solutions frugales (en matières premières, donc en énergie, en CO2, en poids, en déchets, etc.) Ceci en s’inspirant d’une stratégie développée par le Vivant depuis des millions d’années: les Structures Alvéolaires à Variation de Densité.

Que ce soit dans les domaines aéronautique, médical, électronique, automobile et cætera …le procédé Modulatio’ trouve de nombreuses applications industrielles : allégement de pièces critiques, optimisation de la résistance mécanique, économie de matériaux coûteux, assemblage de matériaux dissemblables, dissipation thermique, absorption vibratoire, dissipation de l’énergie cinétique…et d’autres encore à venir.


La page-portrait dans le Biomim’BOOK 2021 :


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Contact :

Romuald VIGIER, directeur général.

rvd.conseil@gmail.com

06 25 54 33 08

MANTA MARINE MATERIALS

The research flow of this chair is on the exploration and exploitation of marine compounds, materials and biomimetics to face current problematic societal issues related to human health and marine environment. Lowering the devastating impact of the emerging pollutants in the marine environment is a major challenge in the 21st century. 

Oceans are an extraordinary and unexploited source of natural compounds with specific and very interesting biological, physicochemical and structural properties. Although very promising, a considerable amount of these compounds are still scarcely exploited. In this context, this chair focuses on the blue and red biotechnologies by:

  • establishing methodologies for the extraction of biomolecules (including biopolymers) from marine products and by-products pointing their processing as porous structures, films, hydrogels, solutions and (nano)composite materials;
  • looking into particular features and phenomena of marine animals and plants as inspiration for the design and development of bio-inspired and functional (bio)materials targeting cosmetic, medical and packaging applications.

Once developed, most of these materials will be used by humans or/and in contact with marine environment. Thus, the impact of these new materials and/or their metabolites on human health as well as on the aquatic media will also be addressed.

To develop this 5-year chair, we are a motivated and multidisciplinary team composed by the PI, 3 post-doctoral researchers and 4 PhD students in close collaboration with national and international academic researchers as well as industrial and institutional partners.


La page-portrait dans le Biomim’BOOK 2019 :

 


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Contact :

Susana Fernandes

susana.fernandes@univ-pau.fr

06 98 74 49 06

 

 

 

INSTITUT DES SCIENCES DU MOUVEMENT

L’Institut des Sciences du Mouvement Etienne-Jules Marey est une Unité Mixte de Recherche (UMR 7287), associant Aix-Marseille Université et le CNRS au travers de l’Institut des Sciences Biologiques (INSB), Institut de rattachement principal et de trois instituts secondaires : l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS); l’Institut des Sciences Informatiques et de leurs Interactions (INS2I) et l’Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS).

L’institut est situé sur pluseiurs sites d’Aix-Marseille Université, le campus de Luminy, l’Hopital Sainte-Marguerite, l’Hopital de la Timone, et le site de l’IUT d’Aix-en-Provence

THEMATIQUES DE RECHERCHE

Les thèmes de recherche de l’Institut portent sur les déterminants mécaniques, physiologiques, neurologiques, psychologiques et sociologiques de la motricité des êtres vivants, l’Homme en particulier.

Le projet de l’Institut est de développer l’interdisciplinarité pour l’étude du Mouvement, afin de travailler aux frontières des champs disciplinaires.


Equipes de recherche :


Intervention de Stéphane Viollet et Antoine Wystrach à Biomim’expo 2019 pour présenter le robot AntBot :


La page-portrait dans le Biomim’BOOK 2019 :


Sources / contacts :

UMR 7287 CNRS & Aix-Marseille Université
Faculté des Sciences du Sport, CP 910
163, av. de Luminy F-13288 Marseille cedex 09 (FRANCE)
Téléphone : +33 (0)491 17 22 55
Télécopie : +33 (0)491 17 22 52
Courriel : ism-com@univ-amu.fr


 


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