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:


    8681 documents

    • L. Feketeová, F. Berthias, H. Abdoul-Carime, Florent Calvo, B. Farizon, et al.. Velocity distribution of molecules evaporated from H+(H2O)4. Réunion Plénière GDR EMIE (Edifices Moléculaires Isolés et Environnés), Nov 2018, Nouan-le-Fuzelier, France. ⟨in2p3-02098171⟩
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    • Feriel Khellaf, Nils Krah, Ilaria Rinaldi, Jean Michel Létang, Simon Rit. Monte Carlo simulation of the most likely path of protons through a transverse heterogeneity. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC), Nov 2018, Sydney, Australia. ⟨hal-02330901⟩
    • D. Sarrut, Nils Krah, J N Badel, Jean Michel Létang. Learning SPECT detector response for Monte-Carlo simulations. Third Geant4 International User Conference, Oct 2018, Bordeaux, France. ⟨hal-01926625⟩
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    • A. Etxebeste, Y. Feng, Jean Michel Létang, Voichita Maxim, Etienne Testa, et al.. An extension of the GATE Monte Carlo simulation toolkit to model Compton Camera systems. Third Geant4 International User Conference, Oct 2018, Bordeaux, France. ⟨hal-01926614⟩
    • Alexandra Dupuy. Du HI radio à la mesure de la croissance des bassins gravitationnels. Astrophysique [astro-ph]. Université de Lyon, 2018. Français. ⟨NNT : 2018LYSE1201⟩. ⟨tel-02108079v2⟩
    • Emeline Queguiner. Analysis of the data of the EDELWEISS-LT experiment searching for low-mass WIMP. Cosmology and Extra-Galactic Astrophysics [astro-ph.CO]. Université de Lyon, 2018. English. ⟨NNT : 2018LYSE1196⟩. ⟨tel-02025002⟩
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    • D. Autiero. The long-standing experimental effort on the study of neutrino oscillations and the DUNE experiment. Ecole Internationale de Physique Subatomique (EIPS), Oct 2018, Lyon, France. ⟨in2p3-02106856⟩