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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    • V. Khachatryan, M. Besancon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Measurement of the ratio of the production cross sections times branching fractions of Bc+/- to J/psi pi+/- and B+/- to J/psi K+/- and B(Bc+/- to J/psi pi+/- pi+/- pi-/+)/B(Bc+/- to J/psi pi+/-) in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV. Journal of High Energy Physics, 2015, 01(2015), pp.063. ⟨10.1007/JHEP01(2015)063⟩. ⟨in2p3-01077238⟩
    • V. Khachatryan, M. Besancon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for long-lived neutral particles decaying to quark-antiquark pairs in proton-proton collisions at sqrt(s) = 8 TeV. Physical Review D, 2015, 91, pp.012007. ⟨10.1103/PhysRevD.91.012007⟩. ⟨in2p3-01091412⟩
    • V. Khachatryan, M. Besancon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Measurements of differential and double-differential Drell-Yan cross sections in proton-proton collisions at 8 TeV. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2015, 75, pp.147. ⟨10.1140/epjc/s10052-015-3364-2⟩. ⟨in2p3-01091455⟩
    • V. Khachatryan, M. Besancon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for dark matter, extra dimensions, and unparticles in monojet events in proton-proton collisions at sqrt(s) = 8 TeV. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2015, 75, pp.235. ⟨10.1140/epjc/s10052-015-3451-4⟩. ⟨in2p3-01056272⟩
    • V. Khachatryan, M. Besancon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for stealth supersymmetry in events with jets, either photons or leptons, and low missing transverse momentum in pp collisions at 8 TeV. Physics Letters B, 2015, 743, pp.503-525. ⟨10.1016/j.physletb.2015.03.017⟩. ⟨in2p3-01091414⟩
    • G. Baulieu, M. Bedjidian, K. Belkadhi, J. Berenguer, V. Boudry, et al.. Construction and commissioning of a technological prototype of a high-granularity semi-digital hadronic calorimeter. Journal of Instrumentation, 2015, 10, pp.P10039. ⟨10.1088/1748-0221/10/10/P10039⟩. ⟨in2p3-01164846⟩
    • S. Gavarini, N. Millard-Pinard, V. Garnier, M. Gherrab, J. Baillet, et al.. Elaboration and behavior under extreme irradiation conditions of nano- and micro-structured TiC. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2015, 356-357, pp.114-128. ⟨10.1016/j.nimb.2015.04.064⟩. ⟨in2p3-01182783⟩
    • J. Adam, G. Conesa Balbastre, J. Faivre, C. Furget, R. Guernane, et al.. Inclusive, prompt and non-prompt J/\psi production at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at \sqrt{s_{\rm NN}} = 2.76 TeV. Journal of High Energy Physics, 2015, pp.51. ⟨10.1007/JHEP07(2015)051⟩. ⟨in2p3-01148627⟩
    • J. Adam, R. Vernet, A. Baldisseri, H. Borel, J. Castillo Castellanos, et al.. Coherent \rho^0 photoproduction in ultra-peripheral Pb--Pb collisions at \mathbf{\sqrt{\textit{s}_{\rm NN}}} = 2.76 TeV. Journal of High Energy Physics, 2015, 09, pp.095. ⟨10.1007/JHEP09(2015)095⟩. ⟨in2p3-01139191⟩
    • W. Adam, G. Baulieu, G. Boudoul, C. Combaret, D. Contardo, et al.. Impact of low-dose electron irradiation on n+p silicon strip sensors. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2015, 803, pp.100-112. ⟨10.1016/j.nima.2015.08.026⟩. ⟨in2p3-01152506⟩