DESIRS

De nombreuses molécules biologiques et bioactives, comme les médicaments ou les parfums, existent sous deux formes miroir distinctes appelées énantiomères, qui constituent une espèce dite chirale. Bien qu’identiques sur le plan chimique et physique, les deux énantiomères d’une même molécule interagissent différemment avec un environnement chiral donné, ce qui rend leur distinction analytique particulièrement importante dans l’industrie. 

Conformer-resolved ultrafast chemical dynamics observed at ambient temperature

Référence
Z. Wei, J. González Vázquez, P. Recio, G. A. García, S. Marggi Poullain, J. Li, L. Bañares, Z.-H. Loh "Conformer-resolved ultrafast chemical dynamics observed at ambient temperature". Science Advances, 12(18):. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
Z. Wei
J. González Vázquez
P. Recio
G. A. García
S. Marggi Poullain
J. Li
L. Bañares
Z.-H. Loh
Lignes de lumière
rec-number
13165
Référence anonyme
Z. Wei, J. González Vázquez, P. Recio, G. A. García, S. Marggi Poullain, J. Li, L. Bañares, Z.-H. Loh "Conformer-resolved ultrafast chemical dynamics observed at ambient temperature". Science Advances, 12(18):. (2026).
Type de publication
Date

Spectroscopy and Conformer-Selective Photoelectron Circular Dichroism of Chiral Molecules

Référence
L. Nahon, A. Zehnacker "Spectroscopy and Conformer-Selective Photoelectron Circular Dichroism of Chiral Molecules". Chemistry - An Asian Journal, 21(9):e70758. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
L. Nahon
A. Zehnacker
Lignes de lumière
rec-number
13177
Référence anonyme
L. Nahon, A. Zehnacker "Spectroscopy and Conformer-Selective Photoelectron Circular Dichroism of Chiral Molecules". Chemistry - An Asian Journal, 21(9):e70758. (2026).
Type de publication
Date

L'étude des espèces isolées à partir de substrats ou de l'environnement permet d'accéder à la nature fondamentale de la matière, telle que la décrit la mécanique quantique – à savoir les niveaux d'énergie électroniques et vibrationnels –, ce qui fournit des informations sur la structure et la dynamique de cette matière. Ces espèces peuvent aller des atomes et des molécules simples aux ions, radicaux, biomolécules, agrégats, nanoparticules et espèces dissoutes en solution.

L'interaction lumière-matière est essentielle pour comprendre notre monde, depuis l'univers quantique des électrons, des atomes et des molécules jusqu'aux espèces neutres et ioniques interstellaires. Les informations relatives à cette grande diversité d'espèces isolées nous sont transmises par l'absorption de la lumière, qui entraîne l'excitation des mouvements électroniques et nucléaires et nous permet d'acquérir des connaissances sur les espèces chimiques, les niveaux d'énergie électronique, la dynamique électronique et nucléaire ainsi que la réactivité chimique. Les mesures effectuées dans le cadre de la section « Processus fondamentaux dans les systèmes isolés » ciblent cette interaction clé et visent à mieux comprendre les propriétés fondamentales de formes simples de matière isolées de tout environnement interactif. L'étude des éléments constitutifs fondamentaux de la matière, isolés de tout environnement, permet d'accéder à leurs niveaux d'énergie électronique non perturbés, qui peuvent être utilisés pour valider et améliorer les calculs et modèles théoriques de la mécanique quantique, conduisant ainsi à une compréhension plus approfondie des forces qui régissent les réactions chimiques ainsi que de la structure et des propriétés des matériaux.

Pour prendre contact avec la section :
Head of Section: John Bozek - john.bozek@synchrotron-soleil.fr

Flame Chemistry Workshop: a perspective on challenges and strategic actions in combustion experiments and chemical kinetics modeling

Référence
B. Rotavera, , L. Cai, , F. Zhang, , A. Comandini, , N. Hansen, , S.J. Klippenstein, , B. Yang, , M. Pelucchi "Flame Chemistry Workshop: a perspective on challenges and strategic actions in combustion experiments and chemical kinetics modeling". Combustion and Flame, online first (01/04/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
B. Rotavera,
L. Cai,
F. Zhang,
A. Comandini,
N. Hansen,
S.J. Klippenstein,
B. Yang,
M. Pelucchi
Lignes de lumière
rec-number
12933
Référence anonyme
B. Rotavera, , L. Cai, , F. Zhang, , A. Comandini, , N. Hansen, , S.J. Klippenstein, , B. Yang, , M. Pelucchi "Flame Chemistry Workshop: a perspective on challenges and strategic actions in combustion experiments and chemical kinetics modeling". Combustion and Flame, online first (01/04/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

Uncovering the chiral bias of meteoritic isovaline through asymmetric photochemistry

Référence
J. Bocková,, N. C. Jones,, J. Topin,, S. V. Hoffmann,, C. Meinert "Uncovering the chiral bias of meteoritic isovaline through asymmetric photochemistry". Nature Communications, 14(3381):. (2023).
Année de publication
2023
Auteurs
J. Bocková,
N. C. Jones,
J. Topin,
S. V. Hoffmann,
C. Meinert
Lignes de lumière
rec-number
12946
Référence anonyme
J. Bocková,, N. C. Jones,, J. Topin,, S. V. Hoffmann,, C. Meinert "Uncovering the chiral bias of meteoritic isovaline through asymmetric photochemistry". Nature Communications, 14(3381):. (2023).
Type de publication
Date

Photoelectron spectroscopy and circular dichroism of an open-shell organometallic camphor complex

Référence
V. K. Brandt,, M. Pugini,, N. Kaltsoyannis,, G. A. Garcia,, I. Powis,, L. Nahon,, D. Stemer "Photoelectron spectroscopy and circular dichroism of an open-shell organometallic camphor complex". Structural Dynamics, 13(1):014301. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
V. K. Brandt,
M. Pugini,
N. Kaltsoyannis,
G. A. Garcia,
I. Powis,
L. Nahon,
D. Stemer
Lignes de lumière
rec-number
12939
Référence anonyme
V. K. Brandt,, M. Pugini,, N. Kaltsoyannis,, G. A. Garcia,, I. Powis,, L. Nahon,, D. Stemer "Photoelectron spectroscopy and circular dichroism of an open-shell organometallic camphor complex". Structural Dynamics, 13(1):014301. (2026).
Type de publication
Date

Photoelectron spectroscopy of HCCS radical

Référence
M. Drissi,, G. A. Garcia,, B. Gans,, S. Boyé-Péronne,, H. R. Hrodmarsson,, L. Nahon,, J.-C. Loison "Photoelectron spectroscopy of HCCS radical". Journal of Chemical Physics, 164(9):094301. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
M. Drissi,
G. A. Garcia,
B. Gans,
S. Boyé-Péronne,
H. R. Hrodmarsson,
L. Nahon,
J.-C. Loison
Lignes de lumière
rec-number
12993
Référence anonyme
M. Drissi,, G. A. Garcia,, B. Gans,, S. Boyé-Péronne,, H. R. Hrodmarsson,, L. Nahon,, J.-C. Loison "Photoelectron spectroscopy of HCCS radical". Journal of Chemical Physics, 164(9):094301. (2026).
Type de publication
Date

An Invariant Measure for Differential Entropy: From Kullback–Leibler Divergence to Scale-Invariant Information Theory

Année de publication
2026
Auteurs
F. Truong,
A. Giuliani
Lignes de lumière
rec-number
13016
Référence anonyme
F. Truong,, A. Giuliani "An Invariant Measure for Differential Entropy: From Kullback–Leibler Divergence to Scale-Invariant Information Theory". Entropy, 28(3):301. (2026).
Type de publication
Date

Induced Photoelectron Circular Dichroism as a Probe for Distinguishing Diastereotopic Lone Electron Pairs

Référence
E. Rouquet,, V. Lepère,, G. A. Garcia,, L. Nahon,, R. Vuilleumier,, A. Zehnacker "Induced Photoelectron Circular Dichroism as a Probe for Distinguishing Diastereotopic Lone Electron Pairs". Angewandte Chemie, online first (26/02/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
E. Rouquet,
V. Lepère,
G. A. Garcia,
L. Nahon,
R. Vuilleumier,
A. Zehnacker
Lignes de lumière
rec-number
13026
Référence anonyme
E. Rouquet,, V. Lepère,, G. A. Garcia,, L. Nahon,, R. Vuilleumier,, A. Zehnacker "Induced Photoelectron Circular Dichroism as a Probe for Distinguishing Diastereotopic Lone Electron Pairs". Angewandte Chemie, online first (26/02/2026)():. (2026).
Type de publication
Date