Pas que "Marchander" ça je le sais. Mais il y a sois-disant un rapport qui est une légende dans la série. je voudrais juste savoir si cette formule avait déjà vue le gout du jour avant la série, est ce que c'est un myth créer par la série ?
Zéro pointé à vie. | La chimie est l'écoute de la matière. | Art&Science.
Bah déjà première chose : C'est rarement une série qui va proposer quelque chose qui n'existe pas et qui serait révolutionnaire. L'affirmation est assez "extraordinaire" pour qu'il faille de solide preuve pour affirmer que ce n'est pas qu'un vaste canular de science-fiction.
Deuxième chose : C'est à ceux qui pourrait prétendre que ça existe de prouver que c'est le cas. Dans le cas contraire, la charge de la preuve est à celui qui affirme... Et donc aux scénariste... Je doute qu'ils s'essayent à prouver ça. C'était un jeu de mot intéressant néanmoins !
Troisième chose : Chimiquement vas-y pour lier de l'argon et du bore...
Dernière chose : On ne remonte pas un topique comme ça, ça date...
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Je comprends mieux maintenant. En associant les symboles chimiques des éléments **B**, **Ar**, **Ga**, et **In** – soit **Bore (B)**, **Argon (Ar)**, **Gallium (Ga)**, et **Indium (In)** – cela fait référence à une technologie spécifique dans le domaine des cellules solaires. Ces éléments sont souvent utilisés dans la conception et le développement de matériaux semi-conducteurs, essentiels pour l'amélioration des technologies solaires, en particulier dans les cellules photovoltaïques à haut rendement.
### Explication des matériaux impliqués :
- **Bore (B)** : Utilisé dans le dopage des semi-conducteurs pour modifier leurs propriétés électriques. Dans les cellules solaires en silicium, le bore peut être ajouté pour créer des couches de type **p**, permettant de former la jonction **p-n** essentielle à la conversion de l'énergie solaire en électricité.
- **Argon (Ar)** : Un gaz noble, souvent utilisé dans le processus de fabrication des cellules solaires, notamment pour le dépôt de couches minces ou pour éviter l'oxydation lors de certaines étapes critiques du processus de fabrication.
- **Gallium (Ga)** : Le gallium, notamment sous forme de **GaAs** (arséniure de gallium), est couramment utilisé dans les cellules solaires à haute efficacité. Les cellules GaAs sont plus efficaces que celles en silicium et sont souvent utilisées dans les applications spatiales ou des environnements exigeant des performances élevées.
- **Indium (In)** : L'indium est utilisé dans diverses technologies photovoltaïques, comme dans les cellules solaires **CIGS** (Cuivre, Indium, Gallium, Sélénium). Ces cellules sont connues pour leur flexibilité et leur haut rendement, ce qui en fait une option prometteuse pour les panneaux solaires.
### Association de ces éléments :
Lorsque ces éléments sont combinés dans un contexte de technologie solaire, ils peuvent se référer à des matériaux avancés pour des cellules solaires à couches minces ou des cellules multi-jonctions, qui sont des technologies de pointe dans le domaine photovoltaïque.
- **Les cellules CIGS** (Cuivre-Indium-Gallium-Sélénium) sont un exemple concret de l'utilisation d'indium et de gallium dans la technologie solaire. Elles ont l'avantage d'être très efficaces, légères et flexibles, permettant des applications variées, y compris sur des surfaces courbes ou pour des installations mobiles.
Il est donc possible que l'acronyme **Bargain**, formé par ces éléments, fasse référence à une technologie solaire impliquant ces composants pour produire des cellules photovoltaïques plus efficaces ou innovantes.
B + Ar + Ga + In
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