GALAXIES

En choisissant soigneusement l'énergie de photon afin d’exciter l'électron de cœur 1s de la molécule HCl vers l'orbitale dissociative σ*, des scientifiques français (UPMC/CNRS et SOLEIL), allemands (Université de Berlin) et brésiliens (UFABC, Sao Paulo) ont réussi à contrôler la vitesse des noyaux et stimuler ou inhiber partiellement la dissociation de la liaison H-Cl. Ils ont démontré pour la première fois la manipulation de la fragmentation moléculaire dans le domaine des rayons X durs à une échelle temporelle inférieure à la femtoseconde.

La mesure des excitations élémentaires dans la matière nécessite des sondes spectroscopiques à haute résolution, avec une résolution en moment. RIXS est une technique puissante pour caractériser ces excitations de faible énergie. La ligne GALAXIES dispose désormais d’un nouveau montage RIXS à haute résolution pour étudier les matériaux complexes.

La ligne de lumière GALAXIES est dédiée à la diffusion inélastique des rayons X (IXS) et à la photoémission de haute énergie (HAXPES). Ces techniques spectroscopiques sont des sondes puissantes des propriétés électroniques des materiaux. La ligne de lumière est optimisée pour travailler dans le domaine en énergie de 2.3 à 12 keV avec une excellente résolution et un faisceau micro-focalisé.

La ligne GALAXIES comprend 2 stations expérimentales RIXS et HAXPES

GALAXIES endstations
RIXS and HAXPES endstations at the GALAXIES beamline
Matériaux quantiques

Electrons fortement corrélés

Matériaux supraconducteurs

Composés à valence mixte ou fermions lourds

Heterostructures d'oxyde ; interfaces

Matériaux pour l'énergie, Catalyse

Complexes métalliques

Analyse chimique in-situ

Catalyse, électrochimie

Conditions Extrêmes

Transiitons de phase sous haute pression

Seuils K des éléments légers

Matière Diluée, Phases liqudes

Chimie en solution

Dynamique moléculaire ultrarapide

Matériaux anciens, patrimoine

Spéciation chimique

Imagerie

 

RUEFF Jean-Pascal
Responsable Ligne De Lumière
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01 69 35 96 70
ABLETT James
Scientifique de Ligne De Lumière
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01 69 35 97 98
CEOLIN Denis
Scientifique de Ligne De Lumière
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01 69 35 81 84
PRIEUR Dominique
Assistant Ingénieur de Ligne De Lumière
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01 69 35 97 77
SIER Daniel
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Associés :

Marc SIMON, Iyas ISMAIL, LCPMR, Sorbonne Université, Paris

Victor BALEDENT,  LPS, Université Paris Saclay, Orsay

Matteo GATTI, LSI, Ecole Polytechnique

Partenaires Académiques :

Partenaires Financement :


 

Offres d'emploi & de stage

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La lumière interagit avec la matière de multiples façons. La lumière peut être absorbée, émise, réfléchie, diffusée. Elle peut réchauffer ou refroidir, détruire ou guérir. Des lumières, ou rayonnements électromagnétiques, possédant diverses caractéristiques spécifiques sont souvent utilisées en recherche pour tenter de comprendre les lois de la Nature, telles que les propriétés de la matière, sa structure, sa formation ou sa dégradation. L'énergie apportée par la lumière absorbée peut provoquer l’ionisation de la matière, ou son passage à des états excités transitoires instables.

Les cuprates (oxydes de cuivre) sont actuellement les supraconducteurs aux plus hautes températures : -135°C. Les scientifiques essaient de trouver de nouveaux candidats pour lesquels cette température serait encore plus élevée. Cela implique de comprendre très finement les mécanismes électroniques en jeu entre les éléments composant le supraconducteur.

Les mémoires ferroélectriques dans lesquelles l’information est codée par la direction de la polarisation électrique sont des dispositifs électroniques déjà en vente dans le commerce car économes en énergie, endurantes et très rapides. Cependant, la lecture de l’information nécessite un circuit électronique annexe limitant la miniaturisation à l’échelle nanométrique de ces systèmes. Ainsi, les chercheurs se tournent maintenant vers des systèmes où la polarisation ferroélectrique sert à manipuler l’état physique binaire d’un oxyde plus facile à décoder.

La ligne de lumière GALAXIES a désormais atteint sa vitesse de croisière, avec l’ouverture complète des stations expérimentales RIXS et HAXPES aux utilisateurs, et la publication des premiers résultats scientifiques. Dans un récent article publié dans Journal of Synchrotron Radiation, l’équipe de la ligne propose un aperçu des détails techniques et des performances optiques de la ligne et de ses stations expérimentales, ainsi qu’une sélection de résultats scientifiques en science des matériaux et phases diluées.