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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NON-PERMANENTS:
- DOCTORANTS / DOCTORAL STUDENTS:
- Aldo Deandrea. Bounds for lighter Higgses in extensions of the Standard Model. Workshop on Discovery Physics at the LHC, Dec 2016, Kruger National Park, South Africa. pp.012019, ⟨10.1088/1742-6596/878/1/012019⟩. ⟨hal-01645864⟩
- Nicolas Deutschmann. Higgs production at NLO in the Standard Model Effective Field theory. Workshop on Discovery Physics at the LHC, Dec 2016, Kruger National Park, South Africa. pp.012020, ⟨10.1088/1742-6596/878/1/012020⟩. ⟨hal-01645865⟩
- Mohammed Omer Khojali, A.S. Cornell, Aldo Deandrea, Giacomo Cacciapaglia. Evolution of the gauge couplings and Weinberg angle in 5-dimensions for an SU(5) and flipped SU(5) gauge group. Workshop on Discovery Physics at the LHC, Dec 2016, Kruger National Park, South Africa. pp.012024, ⟨10.1088/1742-6596/878/1/012024⟩. ⟨hal-01645866⟩
- Julien Billard. Direct detection of Dark Matter with the EDELWEISS experiment. Journée Matière Sombre France, Dec 2016, Paris, France. ⟨hal-02060115⟩
- Joffrey Baillet. Comportement du xénon et de l'hélium dans le carbure de silicium : applications au domaine de l'énergie nucléaire (fission et fusion). Matériaux et structures en mécanique [physics.class-ph]. Université de Lyon, 2016. Français. ⟨NNT : 2016LYSE1230⟩. ⟨tel-01484791⟩
- Claire Rodriguez-Lafrasse. Why Carbon Ions Better Cure Radioresistant Cancers: the Cellular and Molecular Visions of the Radiobiologist. 2016. ⟨hal-01486883⟩
- J. Gascon. Prospects for Light WIMP searches with EDELWEISS. GDR Terascale @ Paris, Nov 2016, Paris, France. ⟨hal-02060105⟩
- N. Deutschmann. Compact Extra Dimensions in Quantum Mechanics. 2016. ⟨in2p3-01396150⟩
- L. Sarrasin, N. Moncoffre, Y. Pipon, C. Gaillard, N. Bérerd, et al.. Thermal behavior of deuterium implanted into nuclear graphite studied by NRA. Nuclear Material conference (NuMat), Nov 2016, Montpellier, France. ⟨in2p3-02094889⟩
- L. Sarrasin, N. Moncoffre, Y. Pipon, C. Gaillard, N. Bérerd, et al.. Migration mechanisms of molybdenum in stoichiometric and hyper-stoechiometric uranium dioxide. Nuclear Material conference (NuMat), Nov 2016, Montpellier, France. ⟨in2p3-02094840⟩