DESIRS

Photoelectron Spectroscopy of the Phosphorus Monosulfide (PS) and Phosphorus Monoxide (PO) Radicals

Référence
Recio, P., Alonso de la Fuente, J., Drissi, M., Bulut, N., Loison, J.C., Garcia, G., Gomez Carrasco, S., Sanz Sanz, C., Bañares, L., Marggi Poullain, S., Zanchet, A. "Photoelectron Spectroscopy of the Phosphorus Monosulfide (PS) and Phosphorus Monoxide (PO) Radicals". Small Structures, 7(1):art.n° e202500661. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
Recio, P.
Alonso de la Fuente, J.
Drissi, M.
Bulut, N.
Loison, J.C.
Garcia, G.
Gomez Carrasco, S.
Sanz Sanz, C.
Bañares, L.
Marggi Poullain, S.
Zanchet, A.
Lignes de lumière
rec-number
12896
Référence anonyme
Recio, P., Alonso de la Fuente, J., Drissi, M., Bulut, N., Loison, J.C., Garcia, G., Gomez Carrasco, S., Sanz Sanz, C., Bañares, L., Marggi Poullain, S., Zanchet, A. "Photoelectron Spectroscopy of the Phosphorus Monosulfide (PS) and Phosphorus Monoxide (PO) Radicals". Small Structures, 7(1):art.n° e202500661. (2026).
Type de publication
Date

The absolute cross section of the reactive collision of P⁺(³P) with D2: a combined theoretical and experimental study

Référence
J. A. de la Fuente,, M. Michielan,, C. Sanz Sanz,, S. Gómez-Carrasco,, Christian Alcaraz,, R. Thissen,, N Solem,, M. Polášek,, D. Ascenzi,, A. Zanchet "The absolute cross section of the reactive collision of P⁺(³P) with D2: a combined theoretical and experimental study". PCCP - Physical Chemistry Chemical Physics, ():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
J. A. de la Fuente,
M. Michielan,
C. Sanz Sanz,
S. Gómez-Carrasco,
Christian Alcaraz,
R. Thissen,
N Solem,
M. Polášek,
D. Ascenzi,
A. Zanchet
Lignes de lumière
rec-number
12904
Référence anonyme
J. A. de la Fuente,, M. Michielan,, C. Sanz Sanz,, S. Gómez-Carrasco,, Christian Alcaraz,, R. Thissen,, N Solem,, M. Polášek,, D. Ascenzi,, A. Zanchet "The absolute cross section of the reactive collision of P⁺(³P) with D2: a combined theoretical and experimental study". PCCP - Physical Chemistry Chemical Physics, ():. (2026).
Type de publication
Date

Statistical Analysis of Photon-Activated Chimeric Tandem Mass Spectra

Référence
F. Truong,, L. Nahon,, A. Giuliani "Statistical Analysis of Photon-Activated Chimeric Tandem Mass Spectra". Journal of the American Society for Mass Spectrometry, ():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
F. Truong,
L. Nahon,
A. Giuliani
Lignes de lumière
rec-number
12913
Référence anonyme
F. Truong,, L. Nahon,, A. Giuliani "Statistical Analysis of Photon-Activated Chimeric Tandem Mass Spectra". Journal of the American Society for Mass Spectrometry, ():. (2026).
Type de publication
Date

La section scientifique « Energie durable » du Synchrotron SOLEIL regroupe les activités de recherche de 24 lignes de lumière, des Infra Rouges aux rayons X durs. Ces lignes de lumière offrent à la communauté scientifique un ensemble cohérent de techniques de pointe ex situ ou operando (spectroscopie, diffraction/diffusion, imagerie 2D et 3D), aidant les chercheurs à relever les nouveaux défis liés à la durabilité des ressources énergétiques, en liens avec la transition vers les énergies vertes et l'atténuation du changement climatique.

Le champ d'application de cette section est très vaste, s'étendant du noyau terrestre aux confins de l'Univers, en passant par la zone critique et l'atmosphère, avec des recherches menées sur les deux tiers de l’ensemble des lignes de lumière SOLEIL, grâce à un large éventail de techniques dédiées à l'étude de tous les états de la matière : de l'état solide dur aux liquides, en passant par les aérosols et la phase gazeuse.

La section « Environnement et géosciences » est divisée en deux sous-sections :

La sous-section « Physico-chimie de l'atmosphère et de l'univers » a pour objectif d'étudier les objets et les diverses interactions entre les photons et la matière, qui se produisent principalement sur de la matière diluée, à toutes les échelles dans l'univers, des nuages moléculaires interstellaires aux (proto-) étoiles, en passant par les systèmes stellaires et les atmosphères planétaires, y compris celle de la Terre. Plus précisément, en ce qui concerne les sciences spatiales, en utilisant des photons de la gamme des infrarouges lointains au VUV, nous souhaitons étudier les structures électroniques et moléculaires ainsi que la réactivité de diverses espèces isolées, neutres ou ionisées telles que les radicaux, les molécules froides, les molécules prébiotiques et riches en carbone comme les HAP et les espèces apparentées, en interaction étroite avec les données des télescopes et la modélisation. Les photons VUV et X sont également utilisés pour reproduire les processus photophysiques/photochimiques spatiaux qui ont façonné notre univers, depuis la naissance des premières étoiles jusqu'à l'origine de la vie sur la Terre primitive. En ce qui concerne les études de l'atmosphère terrestre, les aspects cruciaux portent sur la compréhension quantitative de l'effet de serre et de l'appauvrissement de la couche d'ozone, grâce à la spectroscopie à haute résolution sur de petites molécules telles que les hydrocarbures halogénés, ainsi que sur l'étude des processus d'oxydation et une meilleure compréhension des divers processus de combustion pouvant conduire à l'utilisation de combustibles plus propres.

La sous-section « Terre, océans et sciences planétaires : du noyau à l'anthroposphère » couvre des sujets de géosciences, principalement liés à la matière condensée : de l'origine, l'histoire et la structure des planètes à l'étude des roches ignées et des processus volcaniques, en passant par la mécanique des roches et les processus complexes de la zone critique. Nos installations expérimentales peuvent notamment être utilisées pour mieux comprendre la formation et l'évolution du système solaire et des corps telluriques en produisant des reconstructions 3D détaillées de grains d'astéroïdes récupérés lors de missions spatiales, en combinant la tomographie par rayons X et la tomographie par FTIR. La structure cristalline des solides ou la structure et la densité de la matière fondue peuvent être mesurées in situ dans des conditions de pression et de température extrêmes afin de mieux contraindre les modèles minéralogiques de l'intérieur des planètes, à l'aide de la diffraction des rayons X et de l'imagerie. Les propriétés physiques de ces matériaux, telles que la compressibilité, la dilatation thermique, la fusion, la viscosité, etc. peuvent être mesurées et comparées aux données géophysiques. Quant aux processus dynamiques et complexes qui prévalent dans la zone critique, tels que les pollutions et les interactions biosphère / minéraux, leur compréhension nécessite un travail multimodal à plusieurs échelles, de l'échelle moléculaire (spéciation locale des métaux) à l'aide de la spectroscopie d'absorption des rayons X, à l'échelle nanométrique à l'aide de la spectro-microscopie avec des rayons X mous, du nano-balayage, de la ptychographie ou de l'imagerie plein champ (cartographie chimique, morphologie), pour aboutir enfin aux échelles micro et macro.

Responsable de la sous-section « Sciences de la Terre, des océans et des planètes » :
Nicolas Guignot (nicolas.guignot@synchrotron-soleil.fr)

Responsable de la sous-section « Physico-chimie de l'atmosphère et de l'univers » :
Laurent Nahon (laurent.nahon@synchrotron-soleil.fr)

Adresse e-mail générale dédiée : geo@synchrotron-soleil.fr

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La nouvelle édition de nos Highlights rassemble 45 faits marquants sélectionnés parmi les quelque 700 articles, publiés en 2024, issus des recherches menées sur les lignes d

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Physique atomique et moléculaire ; physique quantique et de la matière molle ; nanophysique ; physique des particules nucléaires et des astroparticules ; astrophysique ; cosmologie ; technologies avancées et instrumentation ; physique de l'énergie ; santé ; et environnement

Des scientifiques de Coimbra, DESY, LISA, Münster, Valladolid et Angers se sont associés à l’équipe de la ligne de lumière DESIRS pour étudier l'évolution de la structure des agrégats moléculaires de [4]hélicène, le plus petit hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) chiral, chiralité due à sa structure en hélice.

Les mesures de dichroïsme circulaire ont déjà démontré qu'une molécule achirale(1) peut acquérir une signature spectroscopique chirale(1) lorsqu'elle interagit avec un environnement chiral. Une nouvelle étude, menée sur la ligne de lumière DESIRS, montre que lorsqu'une molécule achirale est en interaction avec une molécule chirale, son exposition à un rayonnement VUV(2) polarisé circulairement entraîne une diffusion asymétrique des photoélectrons(3) éjectés.