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    <title>La grande histoire des éléments chimiques</title>
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    <description>Cinq saisons indépendantes pour traverser l'histoire de la chimie. Saison 1 : la grande aventure des éléments, des sept métaux antiques à l'oganesson. Saison 2 : l'invisible révélé, comment le spectroscope a tout changé. Saison 3 : le côté français du tableau, de Lavoisier à Marguerite Perey. Saison 4 : la chimie au féminin, douze figures que l'histoire avait oubliées. Saison 5 : nous sommes poussière d'étoiles, la cuisine cosmique des éléments. Texte écrit sur mesure, voix française, environ 6 heures d'écoute au total.</description>
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    <copyright>© 2026 David Blanc Brioir</copyright>
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    <itunes:summary>Cinq saisons indépendantes pour traverser l'histoire de la chimie. Saison 1 : la grande aventure des éléments, des sept métaux antiques à l'oganesson. Saison 2 : l'invisible révélé, comment le spectroscope a tout changé. Saison 3 : le côté français du tableau, de Lavoisier à Marguerite Perey. Saison 4 : la chimie au féminin, douze figures que l'histoire avait oubliées. Saison 5 : nous sommes poussière d'étoiles, la cuisine cosmique des éléments. Texte écrit sur mesure, voix française, environ 6 heures d'écoute au total.</itunes:summary>
    <itunes:subtitle>Cinq saisons, 77 chapitres, de l'or des pharaons au cosmos</itunes:subtitle>
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      <title>S5E13 — Inventaire du corps humain</title>
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      <description>H (10 %, dans l'eau) : Big Bang, 13,8 Gyr. C (18 %) : triple alpha dans les AGB. O (65 %) : combustion stellaire, dispersé par supernovas. N : cycle CNO. Ca, P (squelette) : supernovas. Fe (sang) : supernovas II + Ia. I (thyroïde) : kilonovas. Or (alliances) : kilonovas. Li (en traces) : spallation + Big Bang. Ton corps est une bibliothèque cosmique. Chaque atome a une histoire de plusieurs milliards d'années.</description>
      <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E12 — Spallation : les trois petits cassés par les rayons cosmiques</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-5/timeline.html#ep-12-spallation</link>
      <description>Le creux entre He et C : Li, Be, B sont 1 million de fois moins abondants que leurs voisins. Pas produits par les étoiles (et même détruits par elles). Origine : un rayon cosmique de haute énergie heurte un noyau de C ou O dans le milieu interstellaire et le casse en éclats — Li, Be, B en font partie. Ces éléments rares sont aujourd'hui stratégiques : Li pour les batteries, Be pour l'aérospatial, B pour le Pyrex.</description>
      <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E11 — Kilonova GW170817 : l'origine de l'or enfin observée</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-5/timeline.html#ep-11-kilonova-gw170817</link>
      <description>Signal d'onde gravitationnelle de 100 s, puis sursaut gamma 2 s plus tard, puis kilonova optique dans la galaxie NGC 4993. Spectres confirment : production directe d'éléments du processus r, dont du strontium. Plusieurs masses terrestres d'or produites en quelques secondes. Vitesse des ondes gravitationnelles mesurée égale à c à 10⁻¹⁵ près. Premier événement multi-messager de l'histoire — mystère de 60 ans clos en une nuit.</description>
      <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E10 — Processus r : le grand mystère</title>
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      <description>Densité de neutrons colossale (10²⁰/cm³), capture de 10-20 neutrons en quelques secondes. Fabrique tous les éléments au-delà du bismuth : or, platine, uranium. Mais où ? B²FH disait supernovas. Les modèles ne marchaient pas. Hypothèse des fusions d'étoiles à neutrons dans les années 90, sans preuve. La résolution arrivera en août 2017.</description>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E09 — Processus s : capture lente de neutrons</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-5/timeline.html#ep-09-processus-s</link>
      <description>Au-delà du fer, plus de fusion possible. Mais les neutrons (sans charge) peuvent être capturés. Dans les AGB, capture lente — un neutron tous les millions d'années en moyenne. Le chemin suit la vallée de stabilité, du fer jusqu'au plomb. Strontium, baryum, tungstène, or, mercure, plomb : un bon tiers des éléments lourds vient de là. C'est le mécanisme que Merrill a vu opérer en temps réel dans les étoiles S (1952).</description>
      <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E08 — Supernova type II : la fournaise qui disperse</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-5/timeline.html#ep-08-supernovas</link>
      <description>Le cœur de fer s'effondre en quelques ms en étoile à neutrons. Rebond, onde de choc. 99 % de l'énergie part en neutrinos — dont une petite fraction « pousse » l'onde de choc à travers les couches externes. L'étoile explose. Toutes les couches en pelure d'oignon sont éjectées à 10-30 000 km/s dans le milieu interstellaire. Sans supernovas, les éléments resteraient pour toujours dans les étoiles.</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E07 — Le pic du fer : pourquoi tout s'arrête à 56</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-5/timeline.html#ep-07-pic-du-fer</link>
      <description>L'énergie de liaison par nucléon culmine à 8,8 MeV pour le Fe 56 et le Ni 56. Au-delà, toute fusion absorbe de l'énergie au lieu d'en libérer. L'étoile, arrivée au fer, n'a plus de carburant. Le cœur de fer atteint 1,4 M☉ (masse de Chandrasekhar), la pression de dégénérescence des électrons cède, l'effondrement en moins d'une seconde déclenche la supernova.</description>
      <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E06 — Les combustions en chaîne</title>
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      <description>H : 10 millions d'années. He : 1 million. C : 1000 ans. Ne : 1 an. O : 6 mois. Si : 1 jour. Chaque combustion produit ses éléments propres (C, O, Ne, Mg, Si, S, Ca…), puis s'épuise. Le cœur prend une structure en pelure d'oignon avec une couche par combustion. Les phases finales sont si rapides parce que les neutrinos emportent l'essentiel de l'énergie produite.</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E05 — B²FH : la carte des origines</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-5/timeline.html#ep-05-b2fh</link>
      <description>104 pages dans Reviews of Modern Physics. Premier inventaire complet des origines de tous les éléments du tableau. 8 processus distincts : combustion H, He, alpha, équilibre e (pic du fer), s (lent), r (rapide), p, x (spallation). Cadre encore en usage soixante ans plus tard. Fowler aura le Nobel 1983. Margaret Burbidge, jamais — un effet Matilda de plus.</description>
      <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E04 — Le triple alpha : la prédiction folle de Hoyle</title>
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      <description>Comment passer de He à C ? Le Be 8 se désintègre en 10⁻¹⁶ s, donc presque impossible. Hoyle : « nous existons, donc le carbone existe en quantité, donc il DOIT exister un état excité du C 12 à environ 7,65 MeV qui rend la réaction résonnante ». Aucune théorie ne le prédisait. Fowler le mesure : 7,654 MeV. À 2 ‰ près. Sans cet état, pas de carbone, pas de vie. Hoyle n'a jamais eu le Nobel.</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jul 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E03 — Le Soleil au travail : cycles pp et CNO</title>
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      <description>Cycle pp : la première étape (p+p→deutéron) est si lente (interaction faible) qu'un proton attend des milliards d'années avant de fusionner. C'est ce qui empêche le Soleil de brûler en quelques secondes. 4 H → 1 He, 26 MeV libérés. Cycle CNO : la même chose, mais via C, N, O comme catalyseurs — domine dans les étoiles plus massives. Eddington : « et le Bethe pensa que la lumière soit ».</description>
      <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E02 — Allumage : la naissance d'une étoile</title>
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      <description>Un nuage de H+He s'effondre par gravité, s'échauffe en se contractant. Au-dessus d'environ 10 millions K au centre, les protons commencent à fusionner par effet tunnel quantique. La pression de radiation contrebalance la gravité, l'étoile entre en séquence principale. En dessous du seuil, c'est une naine brune — astre raté.</description>
      <pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S5E01 — Trois minutes après le Big Bang</title>
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      <description>À une seconde, le rapport p/n se fige à 7:1. À 100 s, l'univers est assez froid pour que les noyaux tiennent. Tous les neutrons disponibles se précipitent dans l'hélium 4. Bilan : 75 % H, 25 % He, traces de Li. Pas de carbone (pas de noyau stable de masse 5 ni 8). Le reste de la chimie attendra les étoiles.</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E13 — Le plafond et la trace</title>
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      <description>Cinq mécanismes structurels : accès institutionnel refusé, médiation masculine obligatoire, division du travail (théorie / pratique), priorité de publication asymétrique, mort jeune. L'effet Matilda a un nom, et il a deux siècles. Aujourd'hui : parité étudiante, plafond de verre persistant aux grades supérieurs. Trois Nobel chimie féminins récents (Yonath 2009, Arnold 2018, Charpentier-Doudna 2020) : plus qu'au XXᵉ siècle entier. Le travail de réhabilitation continue.</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E12 — Chien-Shiung Wu : la violation de la parité</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-4/timeline.html#ep-12-wu-parite</link>
      <description>Lee et Yang proposent que la parité ne soit pas conservée dans les interactions faibles. Personne ne veut tester — sauf Wu. Aligne du cobalt 60 à 0,1 K, mesure l'asymétrie des électrons émis. Résultat sans ambiguïté : parité violée. Nobel 1957 à Lee et Yang seuls, neuf mois après l'expérience. Wu écartée. Femme, chinoise, expérimentatrice. Première femme présidente de l'American Physical Society (1975). Première Wolf Prize. Pas de Nobel.</description>
      <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E11 — Rosalind Franklin : la photo 51 et l'ADN</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-4/timeline.html#ep-11-rosalind-franklin</link>
      <description>Cristallographe brillante, perfectionne ses techniques à Paris avant King's. Obtient en mai 1952 la « photo 51 » : motif en croix qui révèle la structure hélicoïdale de l'ADN avec ses paramètres exacts. En janvier 1953, Wilkins montre la photo à Watson sans en avertir Franklin. Watson et Crick publient le modèle en avril. Franklin meurt d'un cancer en 1958 à 37 ans. Nobel 1962 à Watson, Crick, Wilkins. Pas posthume.</description>
      <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E10 — Dorothy Hodgkin : la cristallographie patiente</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-4/timeline.html#ep-10-dorothy-hodgkin</link>
      <description>Polyarthrite à 24 ans qui déforme ses mains pour la vie. Détermine par cristallographie aux rayons X la structure 3D de la pénicilline (4 ans), de la vitamine B12 (8 ans, lui vaut le Nobel 1964), de l'insuline (34 ans !). Troisième femme Nobel de chimie après Marie Curie et Irène Joliot-Curie. Titre du Times le lendemain : « Une mère britannique gagne le Nobel ». Présidente du mouvement Pugwash, amie de Thatcher.</description>
      <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E09 — Maria Goeppert Mayer : le modèle en couches du noyau</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-4/timeline.html#ep-09-goeppert-mayer</link>
      <description>Doctorat 1930 à Göttingen sous Born. Prédit les transitions à deux photons — vérifiées 30 ans plus tard avec le laser. Suit son mari aux USA. Bénévole 27 ans dans les universités qui refusent d'embaucher deux époux. Élabore le modèle en couches du noyau atomique avec couplage spin-orbite — explique les nombres magiques. Nobel physique 1963 (avec Jensen et Wigner). Titre du journal de San Diego : « Une mère de famille gagne le Nobel ».</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E08 — Lise Meitner : la fission théorisée, le Nobel volé</title>
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      <description>Juive autrichienne, fuit Berlin en juillet 1938, 10 marks en poche. À Noël en Suède, reçoit une lettre de Hahn : du baryum sort de l'uranium bombardé, je n'y comprends rien. Avec Frisch, dans la neige, elle calcule : le noyau se brise, 200 MeV libérés. Invente le mot « fission » (emprunté à la biologie). Nobel 1944 à Hahn seul. L'élément 109 sera nommé meitnerium en 1994. Trop tard.</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E07 — Ida Noddack : le rhénium et la fission devinée</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-4/timeline.html#ep-07-ida-noddack</link>
      <description>Découvre le rhénium en 1925 — dernier élément stable du tableau périodique trouvé dans la nature. En 1934, lit l'article de Fermi sur les soi-disant transuraniens et publie une note critique : et si l'uranium se brisait en plusieurs gros morceaux ? Personne ne la prend au sérieux. Quatre ans plus tard, Hahn et Meitner démontrent exactement cela : la fission nucléaire. Sa suggestion n'est jamais mentionnée par Hahn dans son Nobel.</description>
      <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E06 — Stefanie Horovitz : les isotopes du plomb</title>
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      <description>Mesure la masse atomique du plomb extrait de différents minerais — uranium, thorium, galène. Démontre que les masses diffèrent au dixième près : première preuve expérimentale des isotopes (Soddy avait prédit). Article cosigné Hönigschmid. Quitte la chimie pour la psychanalyse à Varsovie en 1918. Déportée à Treblinka en août 1942 et assassinée. Aucune photo personnelle n'a survécu.</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E05 — Harriet Brooks : le radon et la transmutation</title>
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      <description>Première physicienne canadienne professionnelle. Mesure la masse molaire de l'émanation du thorium : ~100 (alors que Th = 232). Conclusion : un élément se transmute en un autre. Première démonstration directe de la transmutation. Rutherford et Soddy en feront la théorie complète — sans Brooks parmi les cosignataires. Renonce à la carrière en 1907 pour se marier (Marie Curie la supplie de continuer, en vain).</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E04 — Eunice Newton Foote : l'effet de serre, trois ans avant Tyndall</title>
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      <description>Deux cylindres de verre, deux thermomètres, du soleil. Le CO₂ s'échauffe plus que l'air et plus longtemps. Conclusion : si l'atmosphère contenait plus de CO₂, la Terre serait plus chaude. Article publié 1856. Tyndall publie le même résultat trois ans plus tard, avec un meilleur appareillage. Pendant 155 ans, son nom disparaît des manuels. Réhabilitée en 2011.</description>
      <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E03 — Mary Anning : la chasseresse de fossiles</title>
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      <description>Frappée par la foudre à 2 mois (survit). Père mort à 11 ans, famille indigente. À 12 ans, dégage un squelette d'ichtyosaure de 5 m. Au fil des décennies : premier plésiosaure complet, premier ptérosaure britannique, premiers coprolithes. Buckland, Owen, Conybeare la consultent — mais la Geological Society n'accepte pas les femmes avant 1904. Pension de l'État à la fin de sa vie. Lettre amère : « le monde m'a si mal utilisée ».</description>
      <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E02 — Caroline Herschel : la première salariée du ciel</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-4/timeline.html#ep-02-caroline-herschel</link>
      <description>Petite (1,30 m après le typhus), destinée à servante, devient assistante astronomique de son frère. Découvre 8 comètes à elle seule. Première femme au monde à recevoir un salaire de l'État (Georges III) pour un travail scientifique : 50 livres/an, 1787. Médaille d'or de la Royal Astronomical Society 1828. Aucune autre femme avant 1923.</description>
      <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S4E01 — Émilie du Châtelet : la force vive</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-4/timeline.html#ep-01-emilie-du-chatelet</link>
      <description>Aristocrate parisienne, amante intellectuelle de Voltaire. Démontre que l'énergie cinétique est en mv² (et non mv comme les cartésiens). Traduit et commente les Principia de Newton — version française qui restera la seule pendant deux siècles. Meurt en couches à 42 ans. Voltaire : « la France a perdu un grand homme ».</description>
      <pubDate>Sun, 07 Jun 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E13 — L'école française : pourquoi tant ?</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-3/timeline.html#ep-13-ecole-francaise</link>
      <description>Académie royale fondée par Colbert (1666), Polytechnique et ENS (1794), Muséum réorganisé. Nomenclature de Lavoisier qui donne un siècle d'avance. Transmission maître-élève : Lavoisier → Berthollet → Gay-Lussac → Vauquelin → Thénard → Dumas → Wurtz → Moissan. Connexion industrie. À l'arrivée : une vingtaine d'éléments découverts ou nommés en France. Aujourd'hui : Nobel récents en chimie (Chauvin, Sauvage, Charpentier) — mais la frontière s'est déplacée vers les assemblages complexes et l'international.</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E12 — Marguerite Perey et le francium</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-3/timeline.html#ep-12-perey-francium</link>
      <description>Père meurt à ses 15 ans, médecine impossible. Diplôme d'École technique, entre à 20 ans comme assistante de Marie Curie. En 1939, elle isole un nouvel alcalin par désintégration de l'actinium 227 : francium (hommage à la patrie). Élément 87, demi-vie 22 min, l'un des plus rares au monde (quelques dizaines de grammes dans toute la croûte terrestre). Dernier élément naturel découvert par chimie classique — 270 ans après le phosphore de Brand. Première femme à l'Académie des sciences (1962, après 296 ans d'existence).</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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    <item>
      <title>S3E11 — Irène et Frédéric Joliot-Curie : la radioactivité artificielle</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-3/timeline.html#ep-11-joliot-curie</link>
      <description>Bombardent de l'aluminium avec des alphas de polonium. Quand ils retirent la source, l'aluminium continue de rayonner — il s'est transmuté en phosphore radioactif, isotope qui n'existe pas dans la nature. Première substance radioactive fabriquée par l'homme. Marie, mourante, tient l'éprouvette entre ses mains. Nobel chimie 1935. Frédéric dépose en 1939 les brevets historiques sur la réaction en chaîne. Lance après-guerre le programme nucléaire français.</description>
      <pubDate>Fri, 29 May 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E10 — Pierre et Marie Curie, l'atelier du radium</title>
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      <description>La pechblende rayonne trop pour sa teneur en uranium — Marie déduit deux nouveaux éléments. Polonium (hommage à la patrie effacée). Radium (le rayonnant). Quatre ans à remuer à la main des tonnes de minerai dans un hangar qui fuit, pour obtenir 1 décigramme de radium pur. Nobel 1903 (physique) avec Becquerel ; Nobel 1911 (chimie, Marie seule). Pierre meurt en 1906 sous un fiacre. Marie de leucémie en 1934. Première femme Nobel ; seule personne à en avoir deux dans deux sciences différentes.</description>
      <pubDate>Tue, 26 May 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E09 — Becquerel et le rayonnement involontaire</title>
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      <description>Voulait tester si la fluorescence de l'uranium produisait des rayons X. Ciel couvert pendant des jours — il range plaque + uranium dans un tiroir. Développe quand même : la plaque est nettement impressionnée. L'uranium émet tout seul, sans excitation. Personne ne s'y intéresse vraiment — sauf une jeune Polonaise à la Sorbonne, Marie Sklodowska. Nobel 1903 partagé avec les Curie. L'unité Bq porte son nom.</description>
      <pubDate>Sat, 23 May 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E08 — Moissan et le fluor terrible</title>
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      <description>75 ans de tentatives, plusieurs morts (Knox, Louyet), Davy empoisonné. Moissan invente l'électrolyse à -50°C en milieu fluorhydrique anhydre, dans un appareil en platine. Ça marche. Premier homme à tenir du fluor pur. Invente aussi le four électrique à arc (3000°C). Nobel 1906. Meurt l'année suivante, sans doute des suites de ses expositions. Aujourd'hui : dentifrice, Téflon, Prozac, enrichissement uranium.</description>
      <pubDate>Wed, 20 May 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E07 — Lecoq de Boisbaudran, le chasseur de Cognac</title>
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      <description>Trois éléments à lui tout seul, dans son labo privé charentais. Gallium 1875 (vérifie Mendeleïev), samarium 1879 (premier élément nommé d'après une personne), dysprosium 1886 (grec « difficile à obtenir »). Le nom gallium — Gaule ou Gallus (« coq ») ? Lecoq n'a jamais tranché.</description>
      <pubDate>Sun, 17 May 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E06 — Sainte-Claire Deville et l'aluminium impérial</title>
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      <description>Procédé d'extraction industriel par réduction au sodium. L'aluminium devient le métal le plus précieux du monde — couverts d'honneur de Napoléon III, pyramide sommet du Washington Monument. Mais en 1886, deux jeunes de 22 ans (Hall + Héroult) inventent l'électrolyse Hall-Héroult. Le prix s'effondre. Deville accepte avec grâce.</description>
      <pubDate>Thu, 14 May 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E05 — Balard et le brome des salins du Languedoc</title>
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      <description>Liquide rouge-brun puant tiré des eaux mères des salins méditerranéens. Balard, prudent, croit longtemps à un chlorure d'iode. Au final : un nouveau halogène. Nom grec brômos, la puanteur. Liebig avait le même flacon dans son armoire à Giessen, sans s'en être aperçu. Le bromure d'argent fera la photographie argentique.</description>
      <pubDate>Mon, 11 May 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E04 — Courtois et l'iode, revisités</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-3/timeline.html#ep-04-courtois-iode</link>
      <description>La poudre à canon napoléonienne passe par les cendres d'algues bretonnes. Courtois ajoute distraitement trop d'acide sulfurique sur ses résidus — vapeur violette splendide, cristaux noirs. Gay-Lussac caractérise et nomme : iode (grec, violet). Courtois mourra ruiné. Le sel iodé contre les goitres en est l'héritage direct.</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E03 — Vauquelin : le chrome et le béryllium</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-3/timeline.html#ep-03-vauquelin</link>
      <description>De garçon de laboratoire à membre de l'Institut. Tire le chrome de la crocoïse sibérienne (1797) — nom grec « couleur », à cause des sels jaunes, verts, rouges, violets. L'année d'après, sort le béryllium de l'émeraude (1798) — les sels ont un goût sucré, d'où son premier nom français : glucinium. La France garde glucinium jusqu'au XXᵉ.</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E02 — Berthollet, des poudres aux affinités</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-3/timeline.html#ep-02-berthollet</link>
      <description>Co-auteur de la nomenclature, survit à la Terreur, accompagne Bonaparte en Égypte. Met au point l'eau de Javel (blanchiment industriel + désinfection). Démontre la composition de l'ammoniac. Théorise les affinités chimiques — annonce l'équilibre. A tort sur les proportions définies (Proust gagne), mais raison dans le détail : les berthollides existent.</description>
      <pubDate>Sat, 02 May 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S3E01 — Lavoisier et la nomenclature chimique</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-3/timeline.html#ep-01-lavoisier-nomenclature</link>
      <description>Avant lui, l'huile de vitriol, le sel de tartre, l'esprit de sel marin. Avec lui, l'acide sulfurique, le carbonate de potassium, l'acide chlorhydrique. Le nom devient une formule. Liste de 33 substances simples — ancêtre du tableau de Mendeleïev. Guillotiné en 1794 (« La République n'a pas besoin de savants »).</description>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E19 — Une lumière, mille empreintes</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-19-une-lumiere</link>
      <description>Du boîtier de bois de Bunsen au télescope spatial à 10 milliards de dollars, le principe n'a pas bougé : une source de lumière, un disperseur, une signature reconnue. Le spectroscope est sans doute, par impact cumulé, l'un des quatre instruments les plus importants de l'histoire humaine. Et celui qui a rendu possible la chose la plus étonnante qui soit : connaître la composition d'un astre qu'on ne pourra jamais atteindre.</description>
      <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E18 — De l'ICP-MS au télescope James Webb</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-18-icp-ms-webb</link>
      <description>Plasma à 10 000 K + spectromètre de masse = ICP-MS, sensible au nanogramme par litre, capable de doser tous les éléments du tableau en quelques minutes. James Webb, à 1,5 million de km de la Terre, lit le spectre d'absorption de l'atmosphère d'exoplanètes situées à des centaines d'années-lumière. Eau, méthane, CO₂ déjà détectés. Demain : peut-être des biosignatures.</description>
      <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E17 — Le technétium dans une étoile</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-17-technetium-etoile</link>
      <description>Le technétium, élément 43, baptisé « artificiel » parce qu'on était sûr qu'il n'existait pas naturellement, Merrill le voit dans le spectre d'une géante rouge de type S. Ses isotopes sont trop courts pour être primordiaux — donc l'étoile le fabrique en ce moment. Preuve observationnelle directe de la nucléosynthèse stellaire. Nous sommes vraiment poussière d'étoiles.</description>
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E16 — Cecilia Payne et l'hydrogène des étoiles</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-16-cecilia-payne</link>
      <description>Une jeune Anglaise de 25 ans applique la théorie de l'ionisation de Saha aux spectres stellaires. Conclusion : les étoiles sont à plus de 98% d'hydrogène et d'hélium, contre toute l'intuition de l'époque. Henry Russell la convainc d'écrire que c'est sans doute irréaliste. Quatre ans plus tard, il refait le calcul, arrive à la même conclusion — et c'est son nom qu'on retient. Découverte volée.</description>
      <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E15 — Le spectroscope monte au ciel : naissance de l'astrophysique</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-15-astrophysique</link>
      <description>Huggins braque son spectroscope sur Sirius, Bételgeuse, Aldébaran — mêmes raies que sur Terre. Les étoiles sont chimiquement de notre famille. Auguste Comte avait juré qu'on ne saurait jamais cela. Secchi range les étoiles en classes selon leur spectre (l'ancêtre du OBAFGKM). Huggins découvre aussi l'effet Doppler stellaire : on sait mesurer la vitesse d'une étoile sans la voir bouger.</description>
      <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E14 — Lutécium, le dernier lanthanide</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-14-lutecium</link>
      <description>En fractionnant patiemment l'ytterbium de Marignac, Urbain en extrait un quatorzième lanthanide. Il le nomme lutécium, d'après Lutèce. Auer von Welsbach, en Autriche, avait la même découverte au même moment et l'appelait cassiopeium. Querelle de priorité longue ; Urbain l'emporte. Aujourd'hui, le lutécium 177 sert à traiter certains cancers de la prostate.</description>
      <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E13 — Argon et la colonne fantôme</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-13-argon</link>
      <description>Une anomalie de cinq millièmes sur la densité de l'azote. Rayleigh ne la néglige pas. Avec Ramsay, ils retirent de l'air tout ce qu'ils connaissent — il reste 1% de gaz qui ne réagit avec rien. Au spectroscope, des raies inédites. Argon (le paresseux), puis néon, krypton, xénon. Une famille entière sortie d'une anomalie au millième. Deux Nobel (chimie + physique) en 1904.</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E12 — Hélium sur Terre, enfin</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-12-helium-terre</link>
      <description>Vingt-sept ans après l'éclipse, Ramsay chauffe de la cleveite (un minerai d'uranium norvégien), recueille le gaz dégagé, et y voit la raie jaune. Il envoie un échantillon à Lockyer, qui confirme. Le Soleil dans une éprouvette. L'hélium est produit par la désintégration alpha de l'uranium — d'où sa présence dans certains minerais radioactifs.</description>
      <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E11 — Le faux didyme : un élément qui n'existait pas</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-11-faux-didyme</link>
      <description>Pendant quarante ans, le didyme avait sa place dans le tableau périodique, ses propriétés tabulées, sa case officielle. Auer démontre que ce n'est pas un élément, c'est un mélange. Il en tire deux lanthanides distincts : praséodyme (jumeau vert) et néodyme (nouveau jumeau). Le néodyme deviendra l'aimant le plus puissant du monde — éoliennes, voitures électriques, disques durs.</description>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E10 — Les terres rares, ce casse-tête</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-10-terres-rares</link>
      <description>Quatorze éléments quasi identiques chimiquement, qui se cachent les uns dans les autres. Mille recristallisations pour gagner un degré de pureté. Le minuscule village d'Ytterby donne à lui seul son nom à quatre éléments. Le spectroscope, à chaque étape, sert de juge — il dit si l'échantillon est vraiment pur. Les terres rares sont aujourd'hui un enjeu géopolitique majeur (Chine, transition énergétique).</description>
      <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E09 — Germanium, la troisième prédiction</title>
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      <description>Dans l'argyrodite, un minerai d'argent saxon, il manque sept pour cent à l'analyse. Winkler va chercher ce qui se cache là. Il trouve un métal gris-bleu de masse 72,6 et de densité 5,3 — eka-silicium prédit par Mendeleïev quinze ans plus tôt, presque à la décimale. Le tout premier transistor de l'histoire (1947) sera en germanium.</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E08 — Scandium, le coup de bélier suédois</title>
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      <description>En cherchant à isoler l'ytterbium pur dans l'euxénite, Nilson tombe sur un résidu qui ne colle pas. Le spectroscope montre des raies inédites. Masse 45, propriétés exactes de l'eka-bore prédit par Mendeleïev. Deuxième prédiction confirmée. Aujourd'hui, le scandium fait des alliages d'aluminium ultra-légers pour les avions militaires et les vélos haut de gamme.</description>
      <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E07 — Gallium : Mendeleïev avait raison</title>
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      <description>Lecoq trouve un nouvel élément aux raies violettes dans un minerai de zinc des Pyrénées. Mendeleïev, à Saint-Pétersbourg, lit son article et lui écrit : c'est mon eka-aluminium, mais votre densité est fausse. Lecoq refait sa mesure : Mendeleïev a raison. Le tableau cesse d'être un catalogue, il devient une loi qui corrige les expérimentateurs.</description>
      <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E06 — L'éclipse de 1868 et l'hélium dans le Soleil</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-06-helium-soleil</link>
      <description>Pendant les deux minutes de totalité, Janssen voit dans la chromosphère solaire une raie jaune que personne ne connaît. Lockyer la repère en parallèle à Londres. Ils baptisent l'élément hélium, du grec Hélios. Premier (et seul) élément découvert sur un astre avant d'être trouvé sur Terre — il restera virtuel pendant 27 ans.</description>
      <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E05 — Le bleu indigo</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-05-indium</link>
      <description>Reich, daltonien, cherche du thallium dans des minerais de zinc. Au spectroscope, il voit qu'il y a une raie nouvelle mais ne peut pas en juger la couleur. Il appelle son élève Richter, qui colle l'œil au prisme : un bleu indigo profond. L'élément s'appellera indium. Un siècle et demi plus tard, l'oxyde d'indium-étain tapisse l'écran de tous les téléphones du monde.</description>
      <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E04 — Le vert de Crookes</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-04-thallium-crookes</link>
      <description>Crookes cherche du sélénium dans les résidus d'une fabrique d'acide sulfurique. Il y voit une raie verte unique, vive comme un bourgeon de printemps — thallium, du grec thallos. Le futur découvreur de l'électron est aussi un convaincu du spiritisme. Le thallium, plus tard, deviendra le poison favori des empoisonneurs (et d'Agatha Christie).</description>
      <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E03 — Césium et rubidium : les premières couleurs sans nom</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-03-cesium-rubidium</link>
      <description>Bunsen évapore des dizaines de litres d'eau thermale. Au spectroscope, deux raies bleues inconnues — césium, du bleu pâle du ciel. Puis deux raies rouges — rubidium, du rouge grenade. Première fois qu'un élément est nommé sans qu'on en ait tenu un seul gramme. Aujourd'hui, le césium est le métronome du monde (horloges atomiques, GPS).</description>
      <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E02 — La naissance du spectroscope</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-02-bunsen-kirchhoff</link>
      <description>Un brûleur à flamme pure, un prisme, un boîtier sombre. Chaque élément qu'on jette dans la flamme y inscrit sa signature lumineuse propre. Émission chaude, absorption froide : deux faces d'une même loi. L'énigme de Fraunhofer s'éclaire — il y a du sodium dans le Soleil.</description>
      <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S2E01 — Les raies sombres du Soleil</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-2/timeline.html#ep-01-fraunhofer</link>
      <description>Avec des prismes d'une qualité inédite, l'orphelin devenu maître verrier voit, au milieu de l'arc-en-ciel solaire, des centaines de raies noires fines, toujours aux mêmes positions. Il les baptise A, B, C… sans savoir ce qu'elles sont. L'énigme est posée pour cinquante ans.</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E19 — L'îlot de stabilité &amp;amp; la limite</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-19-fin-du-tableau</link>
      <description>Le tableau a-t-il une fin ? Sans doute. Plus on empile les protons, plus le noyau se brise vite. Mais la théorie prévoit un îlot, quelque part dans les superlourds, où certaines combinaisons magiques de protons et de neutrons donneraient des éléments durables — minutes, jours, qui sait. La boucle se ferme avec le vieux rêve des alchimistes : on transmute vraiment la matière, simplement pas comme on l'imaginait.</description>
      <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E18 — La course aux superlourds</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-18-superlourds</link>
      <description>Deux noyaux lourds lancés l'un contre l'autre dans un accélérateur. Quelques semaines de bombardement pour un seul atome, qui vit une fraction de milliseconde. On ne voit que la trace de sa désintégration. Les noms racontent la géographie de la science : dubnium, darmstadtium, nihonium, moscovium, tennessine, oganesson. En 2016, la septième ligne est officiellement complète.</description>
      <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E17 — L'homme qui a redessiné le tableau</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-17-seaborg</link>
      <description>Une dizaine d'éléments à son actif, et plus encore : il sort les actinides du corps principal du tableau pour en faire une ligne détachée. La silhouette à deux rangées flottantes que vous connaissez, c'est lui. Plus tard, l'élément 106 portera son nom de son vivant — seaborgium, premier honneur de ce genre dans l'histoire.</description>
      <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E16 — Au-delà de l'uranium</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-16-plutonium</link>
      <description>Après Uranus, Neptune : élément 93, neptunium, 1940. Puis Pluton : élément 94, plutonium, 1941. Fissile comme l'uranium, mais productible en masse dans des réacteurs. Quatre ans plus tard, il détruit Nagasaki. Quelques années avant, il n'existait nulle part sur Terre. Il alimente aussi les sondes qui ont visité Pluton.</description>
      <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E15 — Le premier élément fabriqué</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-15-technetium</link>
      <description>La case 43 résiste. Et pour cause : tous ses isotopes sont radioactifs et la Terre, en quatre milliards d'années, l'a entièrement effacé. Segrè ramène de Berkeley une feuille de molybdène bombardée au cyclotron. À l'intérieur : quelques atomes de l'élément 43. On ne le découvre pas, on le fabrique. Technétium, « l'artificiel ». Aujourd'hui dans les scintigraphies du monde entier.</description>
      <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E14 — Le numéro atomique</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-14-moseley</link>
      <description>Moseley bombarde les éléments et mesure leurs rayons X. À chacun un nombre entier, sans trou : le compte des protons dans le noyau. C'est lui, pas la masse, qui définit l'élément. Le tableau devient une liste finie, parfaitement bornée. Sept cases manquent entre l'hydrogène et l'uranium. On sait exactement quoi chercher.</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E13 — L'atome n'est plus éternel</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-13-radium</link>
      <description>La pechblende rayonne plus que sa teneur en uranium ne le permet. Marie Curie en déduit deux éléments inconnus, et passe quatre ans à remuer des tonnes de minerai pour en tirer un décigramme. Polonium, pour sa patrie effacée des cartes. Radium, le rayonnant. Et un mot nouveau : radioactivité. La transmutation, vieux rêve d'alchimiste, devient une loi de la nature.</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E12 — La colonne invisible</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-12-gaz-nobles</link>
      <description>Une anomalie d'un millième sur la densité de l'azote. Rayleigh ne la néglige pas. Ramsay et lui démasquent une famille entière restée invisible — parce qu'elle ne réagit avec rien. L'hélium, repéré dès 1868 dans le spectre du Soleil, est enfin trouvé sur Terre. Argon (le paresseux), néon (le nouveau), krypton (le caché), xénon (l'étranger).</description>
      <pubDate>Sat, 07 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E11 — L'ordre caché des éléments</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-11-mendeleiev</link>
      <description>Soixante éléments en désordre. Mendeleïev écrit chacun sur une carte et joue une réussite. Les propriétés reviennent périodiquement. Mais surtout, il laisse des cases vides et prédit les éléments manquants — masse, couleur, densité. Le gallium, le scandium, le germanium tomberont, exactement comme annoncé. Un catalogue devient une loi de la nature.</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E10 — Le métal plus précieux que l'or</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-10-aluminium</link>
      <description>L'aluminium est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre — et le plus difficile à arracher. Napoléon III réserve ses couverts d'aluminium à ses invités d'élite, ceux d'or aux autres. Puis deux jeunes de vingt-deux ans, des deux côtés de l'Atlantique, inventent simultanément le procédé électrique. Le prix s'effondre : du sommet du Washington Monument à la canette de soda.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E09 — Le vert et le violet</title>
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      <description>Davy tranche : le gaz jaune-vert suffocant est un élément, pas un composé — chlore, du grec pour vert pâle. À Dijon, un salpêtrier traite des cendres d'algues pour la poudre à canon de Napoléon ; une distraction d'acide sulfurique fait monter une vapeur d'un violet sublime. L'iode est né dans une fabrique de munitions.</description>
      <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E08 — L'électricité comme machine à découvrir</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-08-davy-alcalins</link>
      <description>Davy fond la potasse, fait passer un courant, voit naître des billes de métal qui flottent sur l'eau et s'enflamment au contact de l'air. En deux ans, sa pile arrache à la nature six métaux nouveaux. Le feu ne suffisait plus ; l'électricité prend le relais.</description>
      <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E07 — La révolution chimique</title>
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      <description>Trois hommes pour un seul gaz. Scheele l'obtient en premier mais publie tard. Priestley le piège avec une loupe et l'appelle « air déphlogistiqué ». Lavoisier comprend : la combustion, la rouille et la respiration sont une seule et même réaction d'union. Il pèse, il nomme : oxygène. La chimie moderne commence.</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E06 — L'air n'est pas un</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-06-azote</link>
      <description>Rutherford retire de l'air tout ce qui brûle et tout ce qui fait respirer. Il reste un gaz inerte, occupant la majeure partie du volume. Lavoisier le nommera azote — « sans vie ». Paradoxe magnifique : ce « gaz mort » est l'élément central des protéines et de l'ADN.</description>
      <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E05 — L'eau n'est plus un élément</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-05-hydrogene</link>
      <description>Cavendish, recueilli et timide à l'extrême, verse des acides sur du fer, recueille un gaz très léger qui en brûlant fabrique de l'eau. Deux millénaires de théorie des quatre éléments se fissurent : l'eau est un composé. Lavoisier baptisera ce gaz « générateur d'eau » — hydrogène.</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E04 — Le faux cuivre du diable</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-04-nickel</link>
      <description>Un minerai rouge cuivré refuse obstinément de livrer du cuivre. Les mineurs accusent un démon : Nickel, vieux Nick, le malin. Cronstedt rejoue la scène du cobalt et garde le nom du lutin. Aux États-Unis, la pièce de cinq cents s'appelle encore un « nickel ».</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E03 — Le métal du lutin Kobold</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-03-cobalt</link>
      <description>Le minerai bleu que les mineurs de Saxe accusaient un esprit de la mine de leur infliger livre enfin son secret. Brandt en extrait un métal blanc-bleuté responsable du bleu profond des verres et des porcelaines depuis l'Antiquité. Le nom du lutin reste : cobalt.</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E02 — Le porteur de lumière</title>
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      <description>À force de faire bouillir des milliers de litres d'urine pour en tirer de l'or, Brand obtient une substance cireuse qui brille toute seule dans l'obscurité. Premier élément isolé avec une date et un nom : phosphore, « porteur de lumière ». La chimie commence ici.</description>
      <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>S1E01 — Les sept métaux de l'Antiquité</title>
      <link>https://chimie.nousia.net/saison-1/timeline.html#ep-01-sept-metaux</link>
      <description>Sept métaux et sept seulement, connus depuis la préhistoire, associés chacun à un astre. L'or pour le Soleil, l'argent pour la Lune, le fer pour Mars, le cuivre pour Vénus, l'étain pour Jupiter, le plomb pour Saturne, le mercure pour la planète qui porte encore son nom. Le socle muet de la chimie.</description>
      <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
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