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:
- A. Deandrea. A quark loop model for heavy mesons. QCD Work, Jun 2001, Martina Franca, Italy. pp.6. ⟨in2p3-00010402⟩
- Franck Gobet. Fragmentation de molécules et d'agrégats moléculaires induite par collision avec un atome à haute vitesse (vitesse relative de l'ordre de c/100). Physique des Hautes Energies - Expérience [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2001. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00001427⟩
- B. Tellili. Search for charginos and neutralinos at LEP. International Conference on Supersymmetry and Unification on Fundamental Interactions 9 SUSY'01, Jun 2001, Dubna, Russia. pp.28-35. ⟨in2p3-00012217⟩
- P. Desgrolard, E. Martynov. Proton structure function soft and hard pomerons. International Conference on Diffractive and Elastic Scattering - Blois Workshop 9, Jun 2001, Blois, France. ⟨in2p3-00010677⟩
- P. Antilogus. Forward-backward asymmetry of b-
events at the Z. ICFP 2001, May 2001, Zhang-Jia-Jie,Hunan, China. ⟨in2p3-00011053⟩
- N. Redon. Superdeformation in the A
200 region : towards the superdeformed
Pb nucleus. Workshop on Physics with SPIRAL II, May 2001, Paris, France. ⟨in2p3-00010749⟩
- O. Sorlin, S. Leenhardt, C. Donzaud, F. Azaiez, F. Amorini, et al.. Coulomb excitation of Ni and Zn isotopes around the N=40 subshell closure. International Conference on Nuclear Physics at Border Lines, May 2001, Lipari, Italy. pp.322-325. ⟨in2p3-00013610⟩
- D. Cavalli, A. Djouadi, K. Jakobs, A. Nikitenko, M. Spira, et al.. The Higgs Working Group: Summary Report. Workshop Physics at TeV Colliders, May 2001, Les Houches, France. pp.1-120. ⟨in2p3-00019855⟩
- E. Elbaz, M. Novello. (F.R.W) equations and quantum cosmology. 2001. ⟨in2p3-00009114⟩
- D. Dauvergne. Heavy ion channeling experiments. Atomic Physics at SIS and ESR Workshop and Users Meeting, May 2001, Darmstadt, Germany. ⟨in2p3-00024802⟩