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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- DOCTORANTS / DOCTORAL STUDENTS:


    8681 documents

    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Search for direct pair production of supersymmetric partners to the \tau lepton in proton-proton collisions at \sqrt{s}= 13 TeV. Eur.Phys.J.C, 2020, 80 (3), pp.189. ⟨10.1140/epjc/s10052-020-7739-7⟩. ⟨hal-02504659⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Observation of the \Lambda_\mathrm{b}^0 \to J/\psi \Lambda \phi decay in proton-proton collisions at \sqrt{s}= 13 TeV. Phys.Lett.B, 2020, 802, pp.135203. ⟨10.1016/j.physletb.2020.135203⟩. ⟨hal-02392968⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Search for an excited lepton that decays via a contact interaction to a lepton and two jets in proton-proton collisions at \sqrt{s} = 13 TeV. Journal of High Energy Physics, 2020, 05, pp.052. ⟨10.1007/JHEP05(2020)052⟩. ⟨hal-02467300⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. A multi-dimensional search for new heavy resonances decaying to boosted WW, WZ, or ZZ boson pairs in the dijet final state at 13 TeV. Eur.Phys.J.C, 2020, 80 (3), pp.237. ⟨10.1140/epjc/s10052-020-7773-5⟩. ⟨hal-02171524⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Measurement of quark- and gluon-like jet fractions using jet charge in PbPb and pp collisions at 5.02 TeV. Journal of High Energy Physics, 2020, 07, pp.115. ⟨10.1007/JHEP07(2020)115⟩. ⟨hal-02550173⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Performance of the reconstruction and identification of high-momentum muons in proton-proton collisions at \sqrt{s} = 13 TeV. JINST, 2020, 15 (02), pp.P02027. ⟨10.1088/1748-0221/15/02/P02027⟩. ⟨hal-02431472⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Search for heavy Higgs bosons decaying to a top quark pair in proton-proton collisions at \sqrt{s} = 13 TeV. Journal of High Energy Physics, 2020, 04, pp.171. ⟨10.1007/JHEP04(2020)171⟩. ⟨hal-02290824⟩
    • Yijung Kang, Young-Wook Lee, Young-Lo Kim, Chul Chung, Chang Hee Ree. Early-type Host Galaxies of Type Ia Supernovae. II. Evidence for Luminosity Evolution in Supernova Cosmology. The Astrophysical Journal, 2020, 889 (1), pp.8. ⟨10.3847/1538-4357/ab5afc⟩. ⟨hal-02440006⟩
    • Edoardo Carlesi, Yehuda Hoffman, Stefan Gottlöber, Noam I. Libeskind, Alexander Knebe, et al.. On the mass assembly history of the Local Group. Mon.Not.Roy.Astron.Soc., 2020, 491 (2), pp.1531-1539. ⟨10.1093/mnras/stz3089⟩. ⟨hal-02447937⟩
    • E. Guillaume, E. Daguenet, C. Lahmamssi, M. Ben Mrad, O. Jmour, et al.. Facteurs de risque d’asthénie en cours de la radiothérapie des cancers du sein et de la prostate. Cancer/Radiothérapie, 2020, 24 (1), pp.15-20. ⟨10.1016/j.canrad.2019.09.005⟩. ⟨hal-02571531⟩