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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PERMANENTS:
NON-PERMANENTS:

- DOCTORANTS / DOCTORAL STUDENTS:


    8681 documents

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    • B. Serra, A. Secroun, J.-C. Clémens, P. Lagier, M. Niclas, et al.. Characterization of Euclid-like H2RG IR detectors for the NISP instrument. UV/Optical/IR Space Telescopes and Instruments: Innovative Technologies and Concepts VII, Aug 2015, San Diego, California, United States. ⟨10.1117/12.2188439⟩. ⟨in2p3-01199017⟩
    • J.C. Clémens, B. Serra, M. Niclas, A. Ealet, W. Gillard, et al.. EUCLID detector system demonstrator model: a first demonstration of the NISP detection system. UV, X-Ray, and Gamma-Ray Space Instrumentation for Astronomy XIX, Aug 2015, San Diego, United States. pp.96020Y, ⟨10.1117/12.2188581⟩. ⟨hal-02144339⟩
    • L. Feketeová, G.-N. Khairallah, R.A.J. O'Hair, S.B. Nielsen. Gas-phase fragmentation of deprotonated tryptophan and its clusters [Trp(n)-H](-) induced by different activation methods. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2015, 29 (15), pp.1-8. ⟨10.1002/rcm.7233⟩. ⟨in2p3-01179614⟩
    • B. Courbon. Young Scientist Forum: Observation and properties of a Higgs Boson in the Two-Photon Decay Channel with CMS. HH2015: Higgs Hunting 2015, Jul 2015, Orsay, France. ⟨hal-02070572⟩
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