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:
- T. Aaltonen, G. Sajot, J. Stark, S. Greder, F. Miconi, et al.. Observation of s-channel production of single top quarks at the Tevatron. Physical Review Letters, 2014, 112, pp.231803. ⟨10.1103/PhysRevLett.112.231803⟩. ⟨in2p3-00951200⟩
- V.M. Abazov, F. Badaud, Ph. Gris, G. Bernardi, D. Brown, et al.. Measurement of the
boson production charge asymmetry in
events at
TeV. Physical Review Letters, 2014, 112, pp.151803. ⟨10.1103/PhysRevLett.112.151803⟩. ⟨in2p3-00916934⟩
- S. Beauceron, G. Cacciapaglia, A. Deandrea, J.D. Ruiz-Alvarez. Fully hadronic decays of a singly produced vector-like top partner at the LHC. Physical Review D, 2014, 90, pp.115008. ⟨10.1103/PhysRevD.90.115008⟩. ⟨in2p3-00935738⟩
- Ammar Abdalgabar, Alan S. Cornell, A. Deandrea, Moritz Mcgarrie. Large
Without the Desert. Journal of High Energy Physics, 2014, 07(2014), pp.158. ⟨10.1007/JHEP07(2014)158⟩. ⟨in2p3-00995317⟩
- D. Makarov, P. Prugniel, N. Terekhova, H. Courtois, I. Vauglin. HyperLEDA. III. The catalogue of extragalactic distances. Astronomy & Astrophysics - A&A, 2014, 570, pp.A13. ⟨10.1051/0004-6361/201423496⟩. ⟨in2p3-01066036⟩
- V.M. Abazov, G. Sajot, J. Stark, S. Greder, F. Miconi, et al.. Jet energy scale determination in the D0 experiment. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2014, 763, pp.442-475. ⟨10.1016/j.nima.2014.05.044⟩. ⟨in2p3-00923549⟩
- V.M. Abazov, G. Sajot, J. Stark, S. Greder, F. Miconi, et al.. Study of CP-violating charge asymmetries of single muons and like-sign dimuons in p pbar collisions. Physical Review D, 2014, 89, pp.012002. ⟨10.1103/PhysRevD.89.012002⟩. ⟨in2p3-00868829⟩
- S. Chatrchyan, S. Baffioni, F. Beaudette, P. Busson, C. Charlot, et al.. Measurement of the properties of a Higgs boson in the four-lepton final state. Physical Review D, 2014, 89, pp.092007. ⟨10.1103/PhysRevD.89.092007⟩. ⟨in2p3-00921190⟩
- A. Pastore, D. Davesne, J. Navarro. Nuclear matter response function with a central plus tensor Landau interaction. Journal of Physics G Nuclear Physics, 2014, 41, pp.055103. ⟨10.1088/0954-3899/41/5/055103⟩. ⟨in2p3-00920200⟩
- P. Manescu, H. Ladjal, Joseph Azencot, M. Beuve, E. Testa, et al.. 4D radiotherapeutic dose calculation using biomechanical respiratory motion description. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2014, 9 (3), pp.449-457. ⟨10.1007/s11548-013-0935-2⟩. ⟨hal-00949717⟩