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

– – PAGE EN CONSTRUCTION – –

PERMANENTS:
NON-PERMANENTS:

- DOCTORANTS / DOCTORAL STUDENTS:


    8680 documents

    • E. Hernández, J. Vijande, A. Valcarce, Jean-Marc Richard. Spectroscopy, lifetime and decay modes of the T^-_{bb} tetraquark. Physics Letters B, 2020, 800, pp.135073. ⟨10.1016/j.physletb.2019.135073⟩. ⟨hal-02371397⟩
    • Joshua L. Barrow, Elena S. Golubeva, Eduard Paryev, Jean-Marc Richard. Progress and simulations for intranuclear neutron-antineutron transformations in {}^{40}_{18} Ar. Physical Review D, 2020, 101 (3), pp.036008. ⟨10.1103/PhysRevD.101.036008⟩. ⟨hal-02165502⟩
    • L. Bisigello, U. Kuchner, C.J. Conselice, S. Andreon, M. Bolzonella, et al.. Euclid: the selection of quiescent and star-forming galaxies using observed colours. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, 494 (2), pp.2337-2354. ⟨10.1093/mnras/staa885⟩. ⟨hal-02550042⟩
    • Shreyasi Acharya, Dagmar Adamova, Alexander Adler, Jonatan Adolfsson, Madan Mohan Aggarwal, et al.. Constraining the Chiral Magnetic Effect with charge-dependent azimuthal correlations in Pb-Pb collisions at \sqrt{s_{\mathrm{NN}}} = 2.76 and 5.02 TeV. JHEP, 2020, 09, pp.160. ⟨10.1007/JHEP09(2020)160⟩. ⟨hal-02870818⟩
    • Shreyasi Acharya, Dagmar Adamova, Alexander Adler, Jonatan Adolfsson, Madan Mohan Aggarwal, et al.. Multiplicity dependence of K*(892)^{0} and \phi(1020) production in pp collisions at \sqrt {s} =13 TeV. Phys.Lett.B, 2020, 807, pp.135501. ⟨10.1016/j.physletb.2020.135501⟩. ⟨hal-02383424⟩
    • M. Fontana, J.-L. Ley, D. Dauvergne, Nicolas Freud, J. Krimmer, et al.. Monitoring ion beam therapy with a Compton Camera: simulation studies of the clinical feasibility. IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences, 2020, 4 (2), pp.218-232. ⟨10.1109/TRPMS.2019.2933985⟩. ⟨hal-02301075⟩
    • Shreyasi Acharya, Dagmar Adamova, Souvik Priyam Adhya, Alexander Adler, Jonatan Adolfsson, et al.. \rm{K}^{*}(\rm{892})^{0} and \phi(1020) production at midrapidity in pp collisions at \sqrt{s} = 8 TeV. Phys.Rev.C, 2020, 102 (2), pp.024912. ⟨10.1103/PhysRevC.102.024912⟩. ⟨hal-02382014⟩
    • Shreyasi Acharya, Dagmar Adamova, Souvik Priyam Adhya, Alexander Adler, Jonatan Adolfsson, et al.. Exploration of jet substructure using iterative declustering in pp and Pb–Pb collisions at LHC energies. Physics Letters B, 2020, 802, pp.135227. ⟨10.1016/j.physletb.2020.135227⟩. ⟨hal-02144200⟩
    • Shreyasi Acharya, Dagmar Adamova, Souvik Priyam Adhya, Alexander Adler, Jonatan Adolfsson, et al.. Multiplicity dependence of (multi-)strange hadron production in proton-proton collisions at \sqrt{s} = 13 TeV. Eur.Phys.J.C, 2020, 80 (2), pp.167. ⟨10.1140/epjc/s10052-020-7673-8⟩. ⟨hal-02290817⟩
    • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Measurement of B_\mathrm{c}(2S)^+ and B_\mathrm{c}^*(2S)^+ cross section ratios in proton-proton collisions at \sqrt{s} = 13 TeV. Physical Review D, 2020, 102 (9), pp.092007. ⟨10.1103/PhysRevD.102.092007⟩. ⟨hal-02934074⟩