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:
- H. Kraus, M. Bauer, I. Bavykina, Alain Benoit, J. Blümer, et al.. EURECA — the European Future of Dark Matter Searches with Cryogenic Detectors. 7th UCLA Symposium on Sources and Detection of Dark Matter and Dark Energy in the Universe, 2006, Marina Del Rey, United States. pp.168-171, ⟨10.1016/j.nuclphysbps.2007.08.043⟩. ⟨in2p3-00203274⟩
- J. Abdallah, P. Abreu, W. Adam, P. Adzic, T. Albrecht, et al.. A Determination of the centre-of-mass energy at LEP2 using radiative two-fermion events. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2006, 46, pp.295-305. ⟨10.1140/epjc/s2006-02506-x⟩. ⟨in2p3-00025759⟩
- B. Cheynis, L. Ducroux, J.-Y. Grossiord, A. Guichard, Philippe Pillot, et al.. Radiation effects on ALICE V0 detector components. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2006, 569, pp.732-736. ⟨10.1016/j.nima.2006.09.086⟩. ⟨in2p3-00114209⟩
- S. Bongard, E. Baron, G. Smadja, D. Branch, P.H. Hauschildt. Type Ia Supernova Spectral Line Ratios as Luminosity Indicators. The Astrophysical Journal, 2006, 647, pp.513-524. ⟨10.1086/505322⟩. ⟨in2p3-00091026⟩
- I. Baranov, S. Della-Negra, M. Fallavier, S. Kirillov, Y. Le Beyec, et al.. Sputtering and emission of nanoclusters under bombardment of gold nanodispersed targets by 1 MeV Au5 cluster ions. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2006, 245, pp.184-188. ⟨10.1016/j.nimb.2005.11.128⟩. ⟨in2p3-00406970⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of
mixing using opposite-side flavor tagging. Physical Review D, 2006, 74, pp.112002. ⟨10.1103/PhysRevD.74.112002⟩. ⟨in2p3-00097162⟩
- S. Eden, J. Tabet, K. Samraoui, S. Louc, B. Farizon, et al.. Absolute cross sections for the dissociation of hydrogen cluster ions in high-energy collisions with helium atoms. Physical Review A : Atomic, molecular, and optical physics [1990-2015], 2006, 73, pp.023201. ⟨10.1103/PhysRevA.73.023201⟩. ⟨in2p3-00025356⟩
- P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, M. van den Akker, J. Alcaraz, et al.. The solar flare of the 14th of July 2000 : L3+C detector results. Astronomy & Astrophysics - A&A, 2006, 456, pp.351-357. ⟨10.1051/0004-6361:20065252⟩. ⟨in2p3-00125851⟩
- C. Loussot, C. Pichon, P. Afanasiev, M. Vrinat, M. Pijolat, et al.. Trapping of radiolytic hydrogen by amorphous cobalt oxysulfide. Journal of Nuclear Materials, 2006, 359, pp.238-246. ⟨10.1016/j.jnucmat.2006.09.002⟩. ⟨in2p3-00128754⟩
- G. Tãbãcaru, M.-F. Rivet, B. Borderie, M. Pârlog, B. Bouriquet, et al.. Multifragmentation of very heavy nuclear systems (III): fragment velocity correlations and event topology at freeze-out.. Nuclear Physics A, 2006, 764, pp.371-386. ⟨10.1016/j.nuclphysa.2005.08.019⟩. ⟨hal-00008225⟩