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:
- S. Chatrchyan, M. Besançon, S. Choudhury, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for a Higgs boson decaying into a b-quark pair and produced in association with b quarks in proton-proton collisions at 7 TeV. Physics Letters B, 2013, 722, pp.207-232. ⟨10.1016/j.physletb.2013.04.017⟩. ⟨in2p3-00787800⟩
- V.M. Abazov, U. Bassler, G. Bernardi, M. Besançon, D. Brown, et al.. Measurement of the ppbar -> W+b+X production cross section at \sqrt{s}=1.96 TeV. Physics Letters B, 2013, 718, pp.1314-1320. ⟨10.1016/j.physletb.2012.12.044⟩. ⟨in2p3-00737940⟩
- V.M. Abazov, U. Bassler, G. Bernardi, M. Besançon, D. Brown, et al.. Measurement of the differential photon+ c-jet cross sections and the ratio of photon+ c and photon+ b cross sections in proton-antiproton collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV. Physics Letters B, 2013, 719, pp.354-361. ⟨10.1016/j.physletb.2013.01.033⟩. ⟨in2p3-00743447⟩
- V.M. Abazov, G. Sajot, J. Stark, S. Greder, F. Miconi, et al.. Measurement of the differential cross section of photon plus jet production in ppbar collisions at sqrt{s}=1.96 TeV. Physical Review D, 2013, 88, pp.072008. ⟨10.1103/PhysRevD.88.072008⟩. ⟨in2p3-00851409⟩
- S. Chatrchyan, M. Besançon, S. Choudhury, F. Couderc, M. Dejardin, et al.. Search in leptonic channels for heavy resonances decaying to long-lived neutral particles. Journal of High Energy Physics, 2013, 2, pp.085. ⟨10.1007/JHEP02(2013)085⟩. ⟨in2p3-00751221⟩
- S. Chatrchyan, M. Besancon, S. Choudhury, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Observation of a diffractive contribution to dijet production in proton-proton collisions at sqrt(s)=7 TeV. Physical Review D, 2013, 87, pp.012006. ⟨10.1103/PhysRevD.87.012006⟩. ⟨in2p3-00730778⟩
- S. Chatrchyan, M. Besançon, S. Choudhury, F. Couderc, M. Dejardin, et al.. Measurement of masses in the t t-bar system by kinematic endpoints in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2013, 73, pp.2494. ⟨10.1140/epjc/s10052-013-2494-7⟩. ⟨in2p3-00816800⟩
- H. Samtleben, E. Sezgin, D. Tsimpis. Rigid 6D supersymmetry and localization. Journal of High Energy Physics, 2013, 1303, pp.137. ⟨10.1007/JHEP03(2013)137⟩. ⟨in2p3-00767571⟩
- M. Bicer, H. Duran Yildiz, I. Yildiz, G. Coignet, M. Delmastro, et al.. First Look at the Physics Case of TLEP. Journal of High Energy Physics, 2013, 01, pp.164. ⟨10.1007/JHEP01(2014)164⟩. ⟨in2p3-00956389⟩
- S. Aghion, O. Ahlén, C. Amsler, A. Ariga, T. Ariga, et al.. Prospects for measuring the gravitational free-fall of antihydrogen with emulsion detectors. Journal of Instrumentation, 2013, 8, pp.P08013. ⟨10.1088/1748-0221/8/08/P08013⟩. ⟨in2p3-00838286⟩