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

    • Helene M. Courtois, R. Brent Tully, Yehuda Hoffman, Daniel Pomarede, Romain Graziani, et al.. Cosmicflows-3: Cold Spot Repeller?. The Astrophysical Journal Letters, 2017, 847 (1), pp.L6. ⟨10.3847/2041-8213/aa88b2⟩. ⟨hal-01645931⟩
    • Michael Beuve. Biophysics Modeling to Optimize Ion Beam Cancer Therapy. Nanoscale Insights into Ion-Beam Cancer Therapy, Springer International Publishing Switzerland, pp.435-465, 2017, ⟨10.1007/978-3-319-43030-0_13⟩. ⟨hal-01458953⟩
    • V.M. Abazov, G. Sajot, J. Stark, S. Greder, F. Miconi, et al.. Measurement of top quark polarization in t \overline{t} lepton+jets final states. Physical Review D, 2017, 95, pp.011101(R). ⟨10.1103/PhysRevD.95.011101⟩. ⟨in2p3-01349214⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Measurement of the differential cross sections for the associated production of a W boson and jets in proton-proton collisions at \sqrt{s}=13 TeV. Physical Review D, 2017, 96 (7), pp.072005. ⟨10.1103/PhysRevD.96.072005⟩. ⟨hal-01669585⟩
    • S. Chatrchyan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Measurement of the mass difference between top quark and antiquark in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV. Physics Letters B, 2017, 770, pp.50. ⟨10.1016/j.physletb.2017.04.028⟩. ⟨in2p3-01391396⟩
    • V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Measurement of inclusive jet cross-sections in pp and PbPb collisions at sqrt(s[NN])=2.76 TeV. Physical Review C, 2017, 96, pp.015202. ⟨10.1103/PhysRevC.96.015202⟩. ⟨in2p3-01368772⟩
    • A.M. Sirunyan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for dark matter and unparticles in events with a Z boson and missing transverse momentum in proton-proton collisions at sqrt(s) = 13 TeV. Journal of High Energy Physics, 2017, 03(2017) (3), pp.061. ⟨10.1007/JHEP03(2017)061⟩. ⟨in2p3-01430542⟩
    • V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for R-parity violating supersymmetry with displaced vertices in proton-proton collisions at sqrt(s)=8 TeV. Physical Review D, 2017, 95, pp. 012009 ⟨10.1103/PhysRevD.95.012009⟩. ⟨in2p3-01383032⟩
    • A.M. Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for a heavy composite Majorana neutrino in the final state with two leptons and two quarks at \sqrt{s}=13 TeV. Physics Letters B, 2017, 775, pp.315-337. ⟨10.1016/j.physletb.2017.11.001⟩. ⟨hal-01669765⟩
    • A.M. Sirunyan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Measurements of the charm jet cross section and nuclear modification factor in pPb collisions at sqrt(s[NN]) = 5.02 TeV. Physics Letters B, 2017, 772, pp.306-329. ⟨10.1016/j.physletb.2017.06.053⟩. ⟨in2p3-01424868⟩