Equipe Scientifique

Quantum Dynamics of Molecules on Metal Surfaces

Nos études portent sur la dynamique et la réactivité des atomes et des molécules en phase gazeuse ou en interaction avec des surfaces. Notre objectif est d’obtenir des probabilités de réaction, de déterminer la répartition de l’énergie entre la surface, le mouvement de translation et les degrés de liberté internes des produits, de caractériser l’effet de surface sur les réactions chimiques. Ces études sont développées dans le contexte des nanosciences.

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Surface Chemistry & Astrophysics

Les faisceaux d’électrons lents d’énergie contrôlée permettent à la fois d’analyser les compositions chimiques de surfaces et interfaces, et d’induire des réactions chimiques spécifiques. Les enjeux des travaux effectués concernent l’identification des espèces en présence et des mécanismes d’interaction impliqués, et l’évaluation quantitative de l’efficacité des processus chimiques induits sous rayonnements.

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Strongly Correlated Electron Systems

In systems with strongly interacting fermions, the competition between the different degrees of freedom leads to competing quantum ground states, from which a rich variety of macroscopic phenomena emerge. In many cases, these phenomena arise from phase transitions described by exotic (or even unknown) order parameters and underlying novel states of matter. As such, the physics of strongly-interacting fermions is the common thread in several challenging open problems.

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Molecular Architectures on Nanostructured Surfaces

En combinant un instrument en sonde locale (STM) et la spectroscopie électronique (XPS/UPS) le groupe s’intéresse à l’étude et au contrôle de la formation de couches de molécules organiques à l’échelle méso/macro-scopique et aussi utilise son expérience dans la nano-structuration de surfaces métalliques induite par réactivité avec des molécules chimiquement active pour accéder à des substrats avec des morphologies originales.

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I2 ions

Dynamiques Photo-induites

Voici nos thèmes de recherche. Leur point commun réside dans l'excitation/ionisation de composés en phase gazeuse (atomes/molécules/ions) par un ou plusieurs photons. Nos travaux portent plus particulièrement sur la détection des photoproduits chargés (ions/électrons) ainsi générés, à partir desquels nous pouvons déduire le mécanisme étudié. Ces recherches peuvent être classées en deux catégories : - Études résolues en temps : nous utilisons une combinaison d'impulsions laser ultra-brèves (1 fs = 10⁻¹⁵ s) pour exciter le système d'intérêt et l'observer ultérieurement. [...]
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Dynamiques et mécanismes photo-induits

Le devenir de l’énergie photodéposée dans ces objets est également étudié, notamment en sondant les voies de sorties (fragmentation, désexcitation radiative, ionisation, photo-émission…) des différents processus dynamiques. Ces études résolues en fréquence et/ou en temps, de la femtoseconde à la milliseconde, permettent de révéler les mécanismes photoinduits élémentaires comme les transferts d’électrons, de protons, d’excitation ou les dissociations directes, mais aussi des réactions uni- ou bi-moléculaires plus complexes.

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Structure moléculaire et supramoléculaire, environnements

L’élucidation de la structure, que ce soit la structure moléculaire de molécules flexibles ou la structure supramoléculaire des complexes non-covalents, permet de révéler l’organisation d’objets présentant une forte complexité isomérisationnelle. Les changements structuraux induits par la microsolvatation et la solvatation, ou les phénomènes de reconnaissance moléculaire inspirent notamment plusieurs travaux dans l’équipe.

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Propriétés électroniques, vibrationnelles et rotationnelles, résolues en isomères

Cette connaissance fine de la structure des objets ouvre la voie à la caractérisation des propriétés intrinsèques, non pas de chaque molécule ou complexe moléculaire, mais de chaque isomère formé. Au-delà de la simple caractérisation spectrale, les énergies de liaison ou les moments électriques peuvent être mesurés précisément. Les propriétés rotationnelles, vibrationnelles et électroniques telles que les couplages ou le dichroïsme circulaire, sont particulièrement ciblées. L’influence de l’environnement sur ces propriétés est là aussi largement abordée.

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