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 – –
NON-PERMANENTS:
- DOCTORANTS / DOCTORAL STUDENTS:
- Gérald Bertrand, Mira Maalouf, Antony Boivin, Priscillia Battiston-Montagne, Michael Beuve, et al.. Targeting Head and Neck Cancer Stem Cells to Overcome Resistance to Photon and Carbon Ion Radiation. Stem Cell Reviews and Reports, 2014, 10 (1), pp.114-126. ⟨10.1007/s12015-013-9467-y⟩. ⟨hal-00871540⟩
- O. Stézowski. Online-offline Data Analysis in a NARVAL World. GASPARD-HYDE-TRACE Workshop, Feb 2014, Paris, France. ⟨in2p3-01018625⟩
- D. Dauvergne. Expériences de canalisation d'ions lourds à haute énergie. Journées Canalisations - En souvenir de Camille Cohen, Jan 2014, Paris, France. ⟨in2p3-00991474⟩
- O. Stézowski. AGATA Data Analysis, from LNL by GSI to GANIL. 14th AGATA Week, Jan 2014, Madrid, Spain. ⟨in2p3-02101204⟩
- A. Uras. Low-mass dileptons from SPS to the LHC. Ecole des Houches on Probing the Strong Interaction a A fixed target ExperRiment with the LHC beams, Jan 2014, Les Houches, France. ⟨in2p3-01018939⟩
- Ngoc-Long Do, Enric Garcia-Caurel, Nicolas Bererd, Nathalie Moncoffre, Dominique Gorse-Pomonti. Determination of thicknesses of oxide films grown on titanium under argon irradiation by spectroscopic ellipsometry. Journal of Nuclear Materials, 2014, 447 (1-3), pp.197-207. ⟨10.1016/j.jnucmat.2014.01.010⟩. ⟨hal-00949722⟩
- D. Autiero. Double phase liquid argon TPC prototyping efforts at CERN. ICFA Neutrino European Meeting, Jan 2014, Paris, France. ⟨in2p3-01001075⟩
- D. Contardo. Upgrade of LHC Experiments. What next at LHC workshop, Jan 2014, Bombay, India. ⟨hal-02064048⟩
- M. Gouzevitch. QCS measurements at LHC and jet substructure. What next at LHC?, Jan 2014, Bombay, India. ⟨in2p3-00978639⟩
- D. Contardo. Upgrade of CM detectors for high luminosity operation of LHC. What's Next at LHC Workshop, Jan 2014, Mumbai, India. ⟨in2p3-00967641⟩