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Les études en géographie

Apprenez à répondre aux défis sociaux et environnementaux de notre société pour acquérir une démarche scientifique tournée vers l’avenir et vers la résolution d’enjeux de société !
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Les études en géologie

Éveiller sa curiosité envers la Terre et le monde naturel : une clé pour relever les défis de demain.
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Événement

ERINN Annual Conference 2026

Infos complémentaires Milan Van Steenvoort - milan.vansteenvoort@unamur.beNathan J'Espère - nathan.jespere@unamur.beGuilhem Cassan - guilhem.cassan@unamur.be Accéder au programme et à la liste des intervenants
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Séjour d'échange en bachelier et en master

Venez découvrir les différentes opportunités de mobilité « cours » offertes par la Faculté Economie Management Communication sciencesPo (EMCP). 
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Au cœur du nucléaire

La découverte du nucléaire a marqué un tournant dans l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui, parallèlement aux débats qui concernent sa place dans la production d’énergie et ses potentialités destructrices, le nucléaire continue d’être utilisé dans de multiples domaines, comme la recherche médicale et les thérapies contre le cancer. À l’UNamur, le nucléaire est ainsi au cœur du travail de biologistes, physiciens ou encore historiens de l’art.
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De Namur à Leuven : une transition réussie pour les étudiants en géologie

Les étudiants en géologie de l’UNamur sont amenés à poursuivre leur parcours dans une autre université après leur bachelier. Une étape qui se déroule avec succès, comme l’ont récemment confirmé deux professeurs de la KULeuven venus à leur rencontre.
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L’espace à portée de tous : une aventure étudiante européenne à l’UNamur

En avril 2026, l’UNamur a accueilli, dans le cadre de l’alliance UNIVERSEH, deux événements ayant réuni plus d’une centaine d’étudiants venus de toute l’Europe.
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Les études en chimie

Depuis la découverte du feu durant la Préhistoire l’être humain n’a cessé de s’intéresser à la matière, à ses propriétés et à ses changements naturels ou induits par ses soins. Aujourd’hui nommés « chimistes », les spécialistes de la réactivité de la matière poursuivent l’art des expériences et des découvertes. Les produits de leurs connaissances essentielles s’appliquent dans les domaines de la nutrition, la santé, l’hygiène, les transports, le sport, la construction et la protection de l’environnement. 
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Les études en mathématiques

Développées depuis la nuit des temps, les mathématiques façonnent notre vie quotidienne et développent des outils pour le futur. Au cœur des sciences dures, telles que la physique, la chimie ou la biologie, les mathématiques jouent un rôle primordial dans un grand nombre de problèmes appliqués, que ce soit en informatique et en télécommunication, à travers les mathématiques discrètes et l’algorithmique, en météorologie et dans le domaine spatial, à travers la théorie de systèmes dynamiques, ou en finance et dans l’actuariat, à travers les probabilités et les processus stochastiques. 
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Win4Doc | 10 ans de collaboration UNamur – STÛV : un levier d’innovation, d’attractivité et d’excellence

L’Université de Namur et STÛV, entreprise namuroise spécialisée dans les solutions de chauffage au bois et aux pellets, célèbrent dix années d’une collaboration fructueuse. Ce partenariat, rendu possible grâce au SPW Recherche et plus particulièrement le programme Win4Doc, illustre l’importance des synergies entre le monde académique et industriel pour améliorer la compétitivité et répondre aux défis environnementaux.
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Win4Doc | Produire des protéines thérapeutiques dans le lait de chèvre

À l’Université de Namur, une thèse menée par Fabian Delhalle, avec le soutien du SPW Recherche dans le cadre du programme Win4Doc, explore une piste innovante pour produire des protéines d’intérêt thérapeutique. En collaboration avec Bio-Sourcing et le Centre wallon de Recherches agronomiques, ce projet vise à mieux comprendre les mécanismes de lactation chez la chèvre afin d’optimiser une production biopharmaceutique plus accessible, plus flexible et plus respectueuse de l’environnement.
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Événement

Soutenance publique de thèse de doctorat en sciences mathématiques - Martin Moriamé

JuryProf. Joseph WINKIN (UNamur), PrésidentProf. Timoteo CARLETTI (UNamur), SecrétaireProf. Alexandre MAUROY (UNamur)Prof. Malbor ASLLANI (Florida State University)Dr Maxime LUCAS (UNamur)Dr Riccardo MUOLO (RIKEN Institute)RésuméSynchronization is a ubiquitous phenomenon in our surrounding world. It is a crucial feature guaranteeing the good functioning of many complex systems. The different generators in a power grid have to emit alternative current at a common rhythm, the brain cortical regions synchronize their activities to enable the brain to pilot the human body. Those systems can be modeled coupled oscillators, like in the famous Kuramoto model, where the entities interact by pairs so that they globally synchronize.However, synchronization can also be an issue. For instance, a too strong synchronization of the brain dynamics leads to pathological states like epileptic seizures. It is thus needed to develop methods allowing to reduce the global synchronization by locally controlling the dynamics of some oscillators. In particular, a control scheme based on a Hamiltonian framework has been designed to effectively desynchronize the Kuramoto model.Nevertheless, some limitations remain. Firstly, the controlled nodes are selected at random without considering their particular features. Secondly, this method is designed to control systems coupled with a network structure, i.e., with a pairwise coupling, whereas many recent works demonstrated the relevance of higher-order networks, i.e., group interactions, in the modeling of such systems.In this PhD thesis, we aim to fill those gaps through several works. We explore the best way to select the controlled nodes so that the control is the most efficient, study its capacity to desynchronize systems with higher-order interactions and develop a new control method adapted to the latter framework.Our results not only improve those control techniques but also offer novel perspectives on the synchronization of complex systems. They allow us to better understand the influence of each local entity on the collective behavior and the role played by the interactions of different orders. Among other things, they shed light on the non-monotonic relation between the synchronization capacity and the higher-order interaction strength.
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