DESIRS
Cela fait maintenant 10 ans que l’INRA et SOLEIL ont engagé une fructueuse collaboration, qui s’appuie sur la présence d’ingénieurs INRA mis à disposition à SOLEIL. Un ouvrage, paru en janvier 2017, rassemble une trentaine de résultats de recherche issus de cette collaboration.
De nombreuses biomolécules importantes (allant des plus petites briques de base telles que les acides aminés aux grandes protéines et à la célèbre double hélice de l'ADN) sont chirales, ce qui signifie qu'elles existent sous forme deux formes gauche/droite à l'instar de nos mains.
Sur DÉSIRS, une chambre de simulation a été associée à un spectromètre de masse à temps de vol à photoionisation d'aérosols pour réaliser des analyses en ligne d’aérosols organiques et d’aérosols mixtes organiques-inorganiques en utilisant des photons VUV (ultraviolets du vide) accordables, issus du synchrotron, comme source d'ionisation. Pour la première fois, il a été possible de détecter et séparer la phase nanoparticules de la phase gazeuse. Ces résultats sont publiés dans European physical journal.
Depuis peu, la ligne de lumière DÉSIRS dispose d'une branche expérimentale dédiée à la spectroscopie d’absorption en phase gaz dans l’UV et le VUV. Cette branche associe un spectromètre unique à très haute résolution spectrale et une chambre d’environnements-échantillon permettant des mesures sous des conditions très variées, afin de simuler en laboratoire les situations rencontrées dans certaines régions de l’espace.
Pour la première fois, des chercheurs montrent que le ribose, un sucre à la base du matériel génétique des organismes vivants, a pu se former dans les glaces cométaires.
Les réactions en phase gazeuse sont omniprésentes au quotidien, de la combustion des moteurs aux atmosphères planétaires, et ont un impact majeur sur l’environnement et donc sur l’être humain. Ces réactions sont régies par des intermédiaires réactifs, appelés radicaux. Détecter et identifier l’ensemble des radicaux et des produits stables formés lors de la réaction est nécessaire pour comprendre les mécanismes complexes qui sont en jeu, de manière à pouvoir prévoir le comportement de ces systèmes complexes.
Grâce aux propriétés uniques du rayonnement synchrotron, une équipe internationale a réussi à décrire la structure d’un nano-cluster d’hydrure d’argent. Ces résultats, publiés dans la revue Physical Chemistry Chemical Physics, laissent entrevoir le développement de nouvelles techniques de conception pour les procédés d’hydrogénation catalysés par l’argent.
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