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:
- C. Cohen, J. Dural, M.J. Gaillard, R. Genre, J.J. Grob, et al.. Channelling of 2.4 GeV Ar ions in a germanium crystal. Journal de Physique, 1985, 46 (9), pp.1565-1569. ⟨10.1051/jphys:019850046090156500⟩. ⟨jpa-00210102⟩
- S. Ouichaoui, H. Beaumevieille, N. Bendjaballah, C. Chami, A. Dauchy, et al.. States in
Ne from
Fe (p p) and
Fe (p
) reactions at e
= (1.5-2.1) MeV. Il Nuovo Cimento A, 1985, 86, pp.170-182. ⟨10.1007/BF02833314⟩. ⟨in2p3-00013350⟩
- I. Berkes, B. Hlimi, G. Marest, J. Sau, E.H. Sayouty, et al.. The static electromagnetic moments of
Os
. Journal of Physics G Nuclear Physics, 1985, 11, pp.287-297. ⟨in2p3-00013407⟩
- E. Descroix, M. Bedjidian, J.-Y. Grossiord, A. Guichard, M. Gusakow, et al.. Mass 2 and 3 cluster structure study with quasi-free reactions induced by 58 mev protons on
Be
C and
N. Nuclear Physics A, 1985, 438, pp.112-140. ⟨10.1016/0375-9474(85)90121-6⟩. ⟨in2p3-00013391⟩
- P.A.M. Guichon. A non-static bag model for the roper resonances. Physics Letters B, 1985, 164, pp.361-365. ⟨in2p3-00005487⟩
- A.C. Chen, M. Kibler. Connection between the hydrogen atom and the four-dimensional oscillator. Physical Review A : Atomic, molecular, and optical physics [1990-2015], 1985, 31, pp.3960-3963. ⟨in2p3-00004200⟩
- J. Froehlich, B. Saghai, C. Fayard, G.-H. Lamot. Effects of a refined Coulomb treatment on
{+-}
^{20}
^{27}
^{106-116}$In nuclei. Physical Review C, 1985, 32, pp.1067-1075. ⟨in2p3-00013474⟩