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:
- D.A. Noreña, J.C. Muñoz-Cuartas, L.F. Quiroga, N. Libeskind. Substructures in Minor Mergers' Tidal Streams. Rev.Mex.Astron.Astrofis., 2019, 55, pp.273-288. ⟨10.22201/ia.01851101p.2019.55.02.14⟩. ⟨hal-02431435⟩
- Carine Babusiaux, Maria Bergemann, Adam J. Burgasser, Sara Ellison, Daryl Haggard, et al.. The Detailed Science Case for the Maunakea Spectroscopic Explorer, 2019 edition. [Research Report] MSE Science Team. 2019. ⟨hal-02112639⟩
- Vianney Motte, Dominique Gosset, Thierry Sauvage, Hélène Lecoq, Nathalie Moncoffre. Helium apparent diffusion coefficient and trapping mechanisms in implanted B
C boron carbide. J.Nucl.Mater., 2019, 517, pp.165-174. ⟨10.1016/j.jnucmat.2019.02.012⟩. ⟨hal-02051692⟩
- Veronica Tessaro, Floriane Poignant, Benoit Gervais, Michaël Beuve, Mariel E. Galassi. Theoretical study of W-values for particle impact on water. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2019, 460, pp.259-265. ⟨10.1016/j.nimb.2018.11.031⟩. ⟨hal-01980804⟩
- Rebecca Meissner, Linda Feketeová, Eugen Illenberger, Stephan Denifl. Reactions in the Radiosensitizer Misonidazole Induced by Low-Energy (0–10 eV) Electrons. Int.J.Mol.Sc., 2019, 20 (14), pp.3496. ⟨10.3390/ijms20143496⟩. ⟨hal-02277850⟩
- Brice Bastian, Stefan Hohenegger, Amer Iqbal, Soo-Jong Rey. Five-Dimensional Gauge Theories from Shifted Web Diagrams. Physical Review D, 2019, 99 (4), pp.046012. ⟨10.1103/PhysRevD.99.046012⟩. ⟨hal-01909171⟩
- Camille Ducoin, Guillaume Maquart, Olivier Stézowski. Gamma-ray intensities in multi-gated spectra. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2019, 931, pp.105-120. ⟨10.1016/j.nima.2019.04.035⟩. ⟨hal-01710119v2⟩
- 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⟩
- M. Antonello, A. Belov, G. Bonomi, R.S. Brusa, M. Caccia, et al.. Efficient
positronium production by stimulated decay from the
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- Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Performance of missing transverse momentum reconstruction in proton-proton collisions at
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