Le groupe Interactions Particules Matière (IPM) étudie la dynamique hors équilibre d’agrégats moléculaires sous irradiation. Les agrégats de molécules sont présents dans l’atmosphère terrestre comme dans le contexte astrophysique. Observer les interactions entre molécules en conditions extrêmes, c’est à dire à basse température et soumises aux
rayonnements, permet d’accéder aux premières étapes de la formation des aérosols atmosphériques comme à celles de la formation des molécules prébiotiques nécessaires à l’apparition du vivant.

Pour observer les processus mis en jeu à cette échelle du nanomètre, l’équipe a construit à l’IP2I la plate-forme DIAM (Dispositif d’Irradiation d’Agrégats Moléculaires). Ce « goutte à goutte » d’une grande précision permet d’observer, nanogoutte par nanogoutte la thermalisation qui suit l’irradiation, la répétition permettant d’effectuer des analyses
statistiques. Ces nanogouttes sont des petits systèmes modèles composés d’un nombre contrôlé de molécules d’intérêt. Les premières expériences sur les nanogouttes d’eau pure ont permis la découverte de l’évaporation de molécules à haute vitesse avant complète thermalisation dans la nanogoutte.

DIAM est ainsi une sonde des mécanismes de thermalisation à l’échelle du nanomètre qui sous-tendent des phénomènes observés à l’échelle de la planète.

Les activités du groupe IPM portent sur l’étude de la thermalisation dans une nanogoutte dans le cadre de projets développés auprès de la plateforme DIAM et menés en collaboration avec le LIphy de Grenoble (laboratoire Interdisciplinaire de Physique), le LGL-TPE (Laboratoire de Géologie de Lyon – Terre Planète Environnement), l’Institut « für Ionenphysik und Angewandte Physik » de l’Université d’Innsbruck et le Laboratoire « Atomic and Molecular Physics » de RIKEN.

  • Thermalisation dans une nanogoutte d’eau pure
  • Thermalisation dans une nanogoutte d’eau dopée avec une molécule de pyridine
  • Thermalisation dans une nanogoutte de méthanol
  • Réponse de radiosensibilisateurs à différents types de rayonnement
  • Plate-forme DIAM
  • DIAM-Détecteur COINTOF-VMI
  • DIAM Faisceaux de nanogouttes
  • DIAM Protons
  • DIAM Cryostat
  • Formation par la recherche

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    8681 documents

    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Thomas Bergauer, Marko Dragicevic, et al.. A search for bottom-type, vector-like quark pair production in a fully hadronic final state in proton-proton collisions at \sqrt{s} = 13 TeV. Physical Review D, 2020, 102, pp.112004. ⟨10.1103/PhysRevD.102.112004⟩. ⟨hal-02940013⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Pileup mitigation at CMS in 13 TeV data. JINST, 2020, 15 (09), pp.P09018. ⟨10.1088/1748-0221/15/09/P09018⟩. ⟨hal-02510589⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Measurement of top quark pair production in association with a Z boson in proton-proton collisions at \sqrt{s}= 13 TeV. Journal of High Energy Physics, 2020, 03, pp.056. ⟨10.1007/JHEP03(2020)056⟩. ⟨hal-02528314⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Extraction and validation of a new set of CMS PYTHIA8 tunes from underlying-event measurements. Eur.Phys.J.C, 2020, 80 (1), pp.4. ⟨10.1140/epjc/s10052-019-7499-4⟩. ⟨hal-02101686⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. A deep neural network to search for new long-lived particles decaying to jets. Mach.Learn.Sci.Tech., 2020, 1, pp.035012. ⟨10.1088/2632-2153/ab9023⟩. ⟨hal-02447856⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Observation of nuclear modifications in W^\pm boson production in pPb collisions at \sqrt{s_\mathrm{NN}} = 8.16 TeV. Phys.Lett.B, 2020, 800, pp.135048. ⟨10.1016/j.physletb.2019.135048⟩. ⟨hal-02136341⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Search for new neutral Higgs bosons through the H\to ZA \to \ell^{+}\ell^{-} \mathrm{b\bar{b}} process in pp collisions at \sqrt{s} = 13 TeV. Journal of High Energy Physics, 2020, 03, pp.055. ⟨10.1007/JHEP03(2020)055⟩. ⟨hal-02392984⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Measurement of differential cross sections and charge ratios for t-channel single top quark production in proton–proton collisions at \sqrt{s}=13\,\text {Te}\text {V}. Eur.Phys.J.C, 2020, 80 (5), pp.370. ⟨10.1140/epjc/s10052-020-7858-1⟩. ⟨hal-02277915⟩
    • M. Antonello, A. Belov, G. Bonomi, R.S. Brusa, M. Caccia, et al.. Rydberg-positronium velocity and self-ionization studies in a 1T magnetic field and cryogenic environment. Phys.Rev.A, 2020, 102 (1), pp.013101. ⟨10.1103/PhysRevA.102.013101⟩. ⟨hal-02905301⟩
    • Alexandre Arbey, Jérémy Auffinger, Joseph Silk. Evolution of primordial black hole spin due to Hawking radiation. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, 494 (1), pp.1257-1262. ⟨10.1093/mnras/staa765⟩. ⟨hal-02165581⟩