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:
- V. Khachatryan, M. Besancon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Searches for supersymmetry based on events with b jets and four W bosons in pp collisions at 8 TeV. Physics Letters B, 2015, 745, pp.5-28. ⟨10.1016/j.physletb.2015.04.002⟩. ⟨in2p3-01095965⟩
- D. Prins. Supersymmetric solutions on SU(4)-structure deformed Stenzel space. Physical Review D, 2015, 91, pp.106006. ⟨10.1103/PhysRevD.91.106006⟩. ⟨in2p3-01162740⟩
- S. Kaim, C.M. Petrache, A. Gargano, N. Itaco, T. Zerrouki, et al.. High-spin spectroscopy of Ce139. Physical Review C, 2015, 91, pp.024318. ⟨10.1103/PhysRevC.91.024318⟩. ⟨in2p3-01134757⟩
- H. Balasin, D.N. Blaschke, F. Gieres, M. Schweda. On the energy-momentum tensor in Moyal space. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2015, 75, pp.284. ⟨10.1140/epjc/s10052-015-3492-8⟩. ⟨in2p3-01142855⟩
- Y. Hoffman, H.M. Courtois, R.B. Tully. Cosmic Bulk Flow and the Local Motion from Cosmicflows-2. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2015, 449, pp.4494-4505. ⟨10.1093/mnras/stv615⟩. ⟨in2p3-01139972⟩
- N.I. Libeskind, E. Tempel, Y. Hoffman, R.B. Tully, H. Courtois. Filaments from the galaxy distribution and from the velocity field in the local universe. Monthly Notice- Royal Astronomical Society -Letters-, 2015, 453 (1), pp.1-6. ⟨10.1093/mnrasl/slv099⟩. ⟨in2p3-01158964⟩
- A. Vogt, B. Birkenbach, P. Reiter, L. Corradi, T. Mijatović, et al.. Light and heavy transfer products in Xe136+U238 multinucleon transfer reactions. Physical Review C, 2015, 92, pp.024619. ⟨10.1103/PhysRevC.92.024619⟩. ⟨in2p3-01198933⟩
- F.C.L. Crespi, A. Bracco, R. Nicolini, E.G. Lanza, A. Vitturi, et al.. 1− and 2+ discrete states in Zr90 populated via the (O17,O′17γ) reaction. Physical Review C, 2015, 91 (2), pp.024323. ⟨10.1103/PhysRevC.91.024323⟩. ⟨in2p3-01137715⟩
- H. Abdoul-Carime, F. Berthias, L. Feketeová, M. Marciante, F. Calvo, et al.. Cover Picture: Velocity of a Molecule Evaporated from a Water Nanodroplet: Maxwell–Boltzmann Statistics versus Non‐Ergodic Events (Angew. Chem. Int. Ed. 49/2015). Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, pp.14685-14689. ⟨10.1002/anie.201509527⟩. ⟨in2p3-01220955⟩
- J. Kopyra, H. Abdoul-Carime. Temperature dependence of the cross section for the fragmentation of thymine via dissociative electron attachment. The Journal of Chemical Physics, 2015, 142, pp.174303. ⟨10.1063/1.4919638⟩. ⟨in2p3-01155118⟩