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:
- E. Armengaud, C. Augier, A. Benoit, L. Bergé, J. Billard, et al.. Searching for low-mass dark matter particles with a massive Ge bolometer operated above-ground. Physical Review D, 2019, 99 (8), pp.082003. ⟨10.1103/PhysRevD.99.082003⟩. ⟨hal-01999746⟩
- B. Liu, D. Liu, Q. Shen, T. Zhang, G. Garillot, et al.. Energy reconstruction for a hadronic calorimeter using multivariate data analysis methods. JINST, 2019, 14 (10), pp.P10034. ⟨10.1088/1748-0221/14/10/P10034⟩. ⟨hal-02393086⟩
- W. Ryssens, M. Bender, K. Bennaceur, P.-H. Heenen, J. Meyer. Impact of the surface energy coefficient on the deformation properties of atomic nuclei as predicted by Skyrme energy density functionals. Physical Review C, 2019, 99 (4), pp.044315. ⟨10.1103/PhysRevC.99.044315⟩. ⟨hal-01885860⟩
- Justin H. Robinson, Misty C. Bentz, Megan C. Johnson, Hélène M. Courtois, Benjamin Ou-Yang. H i Spectroscopy of Reverberation-mapped Active Galactic Nuclei. The Astrophysical Journal, 2019, 880 (2), pp.68. ⟨10.3847/1538-4357/ab29f9⟩. ⟨hal-02447923⟩
- P. Delahaye, G. Ban, M. Benali, D. Durand, X. Fabian, et al.. The open LPC Paul trap for precision measurements in beta decay. The European physical journal. A, Hadrons and Nuclei, 2019, 55 (6), pp.101. ⟨10.1140/epja/i2019-12777-3⟩. ⟨hal-01902850⟩
- J.M. Pearson, N. Chamel, A.Y. Potekhin, A.F. Fantina, C. Ducoin, et al.. Erratum: Unified equations of state for cold non-accreting neutron stars with Brussels-Montreal functionals. I. Role of symmetry energy. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, 486 (1), pp.768. ⟨10.1093/mnras/stz800⟩. ⟨hal-03199990⟩
- Robin Terrisse, Dimitrios Tsimpis. Consistent truncation and de Sitter space from gravitational instantons. Journal of High Energy Physics, 2019, 07, pp.034. ⟨10.1007/JHEP07(2019)034⟩. ⟨hal-02097301⟩
- Shreyasi Acharya, Fernando Torales - Acosta, Dagmar Adamova, Alexander Adler, Jonatan Adolfsson, et al.. Charged jet cross section and fragmentation in proton-proton collisions at
= 7 TeV. Physical Review D, 2019, 99 (1), pp.012016. ⟨10.1103/PhysRevD.99.012016⟩. ⟨hal-01880834⟩
- Shreyasi Acharya, Fernando Torales - Acosta, Jaroslav Adam, Dagmar Adamova, Alexander Adler, et al.. Energy dependence of exclusive
photoproduction off protons in ultra-peripheral p–Pb collisions at
TeV. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2019, 79 (5), pp.402. ⟨10.1140/epjc/s10052-019-6816-2⟩. ⟨hal-01880995⟩
- Shreyasi Acharya, Fernando Torales - Acosta, Dagmar Adamova, Alexander Adler, Jonatan Adolfsson, et al.. Event-shape engineering for the D-meson elliptic flow in mid-central Pb-Pb collisions at
TeV. Journal of High Energy Physics, 2019, 02, pp.150. ⟨10.1007/JHEP02(2019)150⟩. ⟨hal-01897137⟩