PSICHÉ

Microstructural damage on thermoplastic hybrid composite in fatigue: Qualitative correlation with a creep strain rate fatigue criterion

Référence
S. Gillet, , N. Bedrici, , S. Joannès, , A. King, , F. Lamming, , T. Jacopin, , L. Laiarinandrasana "Microstructural damage on thermoplastic hybrid composite in fatigue: Qualitative correlation with a creep strain rate fatigue criterion". International Journal of Fatigue, online first (01/07/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
S. Gillet,
N. Bedrici,
S. Joannès,
A. King,
F. Lamming,
T. Jacopin,
L. Laiarinandrasana
Lignes de lumière
rec-number
12930
Référence anonyme
S. Gillet, , N. Bedrici, , S. Joannès, , A. King, , F. Lamming, , T. Jacopin, , L. Laiarinandrasana "Microstructural damage on thermoplastic hybrid composite in fatigue: Qualitative correlation with a creep strain rate fatigue criterion". International Journal of Fatigue, online first (01/07/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

Measuring water droplet size distribution in churned butter and water-in-fat emulsions using X-ray microtomography

Référence
A. Violas, , K. Roger, , O. Masbernat, , S.Bugeat, , P. Duru, , M. Meireles, , A. King "Measuring water droplet size distribution in churned butter and water-in-fat emulsions using X-ray microtomography". International Dairy Journal, online first (01/06/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
A. Violas,
K. Roger,
O. Masbernat,
S.Bugeat,
P. Duru,
M. Meireles,
A. King
Lignes de lumière
rec-number
12958
Référence anonyme
A. Violas, , K. Roger, , O. Masbernat, , S.Bugeat, , P. Duru, , M. Meireles, , A. King "Measuring water droplet size distribution in churned butter and water-in-fat emulsions using X-ray microtomography". International Dairy Journal, online first (01/06/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

In-situ 3D X-ray tomography under high-pressure H

Référence
L. M. Santana, , V. Okumko, , A. King, , L. Henry, , C. Bolitt, , S. Nicole, , H. Proudhon, , T. F. Morgeneyer, , Y. Madi "In-situ 3D X-ray tomography under high-pressure H2: Direct observation and quantification of hydrogen-induced damage evolution in steel during tensile testing". International Journal of Hydrogen Energy, online first (28/04/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
L. M. Santana,
V. Okumko,
A. King,
L. Henry,
C. Bolitt,
S. Nicole,
H. Proudhon,
T. F. Morgeneyer,
Y. Madi
Lignes de lumière
rec-number
13048
Référence anonyme
L. M. Santana, , V. Okumko, , A. King, , L. Henry, , C. Bolitt, , S. Nicole, , H. Proudhon, , T. F. Morgeneyer, , Y. Madi "In-situ 3D X-ray tomography under high-pressure H2: Direct observation and quantification of hydrogen-induced damage evolution in steel during tensile testing". International Journal of Hydrogen Energy, online first (28/04/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

High Pressure Densification Investigation of Li3PS4 and Li6PS5Cl Solid Electrolytes using Combine X-Ray Diffraction, X-Ray Absorption Tomography and Ionic Measurement

Référence
O. Thompson,, O. Korjus,, A. Fauchier-Magnan,, C. Albin,, S. F. Mayer,, E. Suard,, T. Hansen,, L. Henry,, N. Guignot,, V. Pischedda,, S. Le Floch,, C. Villevieille "High Pressure Densification Investigation of Li3PS4 and Li6PS5Cl Solid Electrolytes using Combine X-Ray Diffraction, X-Ray Absorption Tomography and Ionic Measurement". Advanced Functional Materials, online first (01/04/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
O. Thompson,
O. Korjus,
A. Fauchier-Magnan,
C. Albin,
S. F. Mayer,
E. Suard,
T. Hansen,
L. Henry,
N. Guignot,
V. Pischedda,
S. Le Floch,
C. Villevieille
Lignes de lumière
rec-number
13056
Référence anonyme
O. Thompson,, O. Korjus,, A. Fauchier-Magnan,, C. Albin,, S. F. Mayer,, E. Suard,, T. Hansen,, L. Henry,, N. Guignot,, V. Pischedda,, S. Le Floch,, C. Villevieille "High Pressure Densification Investigation of Li3PS4 and Li6PS5Cl Solid Electrolytes using Combine X-Ray Diffraction, X-Ray Absorption Tomography and Ionic Measurement". Advanced Functional Materials, online first (01/04/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

Pressure effects in gold nanoparticles: single-crystal vs penta-twinned

Référence
F. Rodrígueza,, C. Martín-Sánchez,, A. Sánchez-Iglesias,, J. A. Barreda-Argüeso,, J. P. Itié,, P. Chauvigne "Pressure effects in gold nanoparticles: single-crystal vs penta-twinned". High Pressure Research, online first (09/04/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
F. Rodrígueza,
C. Martín-Sánchez,
A. Sánchez-Iglesias,
J. A. Barreda-Argüeso,
J. P. Itié,
P. Chauvigne
Lignes de lumière
rec-number
13111
Référence anonyme
F. Rodrígueza,, C. Martín-Sánchez,, A. Sánchez-Iglesias,, J. A. Barreda-Argüeso,, J. P. Itié,, P. Chauvigne "Pressure effects in gold nanoparticles: single-crystal vs penta-twinned". High Pressure Research, online first (09/04/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

Docteur en archéométrie, Ali Güzel souhaite poursuivre ses recherches dans le domaine de l’étude des matériaux du patrimoine culturel. Dans cette perspective, son séjour à SOLEIL, dans le cadre du programme NEPHEWS Twinning, lui a permis de découvrir au plus proche les potentialités offertes par les infrastructures synchrotron pour l’analyse des objets archéologiques.

In Situ Investigation of Plasticity Mechanisms of the Phase in (Ni, Pt)Al Bond Coats During Thermal Cycling by High-Energy X-Ray Diffraction

Référence
Lamari, M., Mahfouz, L., Texier, D., Courtois, L., Gailliegue, S., King, A., Proudhon, H., Maurel, V. "In Situ Investigation of Plasticity Mechanisms of the Phase in (Ni, Pt)Al Bond Coats During Thermal Cycling by High-Energy X-Ray Diffraction". Metallurgical and Materials Transactions A, on line first (28/01/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
Lamari, M.
Mahfouz, L.
Texier, D.
Courtois, L.
Gailliegue, S.
King, A.
Proudhon, H.
Maurel, V.
Lignes de lumière
rec-number
12891
Référence anonyme
Lamari, M., Mahfouz, L., Texier, D., Courtois, L., Gailliegue, S., King, A., Proudhon, H., Maurel, V. "In Situ Investigation of Plasticity Mechanisms of the Phase in (Ni, Pt)Al Bond Coats During Thermal Cycling by High-Energy X-Ray Diffraction". Metallurgical and Materials Transactions A, on line first (28/01/2026)():. (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

La section Matériaux Avancés vise à développer à SOLEIL la recherche en science des matériaux en couvrant deux sous-thèmes principaux : l’ingénierie des matériaux et les matériaux quantiques. La section rassemble des scientifiques d'environ 20 lignes de lumière ayant une expertise dans diverses techniques expérimentales telles que la diffraction, diffusion, réflectivité, spectroscopie, microscopie ou imagerie, permettant d’étudier la complexité des matériaux en termes de structure, de morphologie ou de propriétés électroniques.

La section Matériaux Avancés a pour objectif de développer au Synchrotron SOLEIL les activités scientifiques dans un large domaine de recherche autour de la science des matériaux, en couvrant deux grands sous-thèmes : l’ingénierie des matériaux et les matériaux quantiques. La section rassemble des scientifiques d'environ 20 lignes de lumière différentes, ayant une expertise dans diverses techniques expérimentales, notamment la diffraction, la diffusion, la réflectivité, la spectroscopie, la microscopie ou l'imagerie, incluant possiblement des effets de cohérence et des capacités de nanofocalisation. Ces approches multiples sont nécessaires pour traiter la vaste diversité et complexité des matériaux en termes de structure, morphologie ou propriétés électroniques à différentes échelles de temps, d'énergie et de taille.

Pour toute demande d'informations générales, veuillez utiliser notre adresse e-mail : advanced-materials@synchrotron-soleil.fr