SIRIUS

Thermal Operational Stability in Organic Thin Film Transistors: The Critical Role of Interface Composition and Deposition Conditions

Référence
F. St-Denis-Weintrager,, S. Gallardo-Pascual,, N. Ledos,, R. B. Ewenike,, A. Nyayachavadi,, H. R. Lamontagne,, B. H. Lessard "Thermal Operational Stability in Organic Thin Film Transistors: The Critical Role of Interface Composition and Deposition Conditions". Small Methods, online first (28/02/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
F. St-Denis-Weintrager,
S. Gallardo-Pascual,
N. Ledos,
R. B. Ewenike,
A. Nyayachavadi,
H. R. Lamontagne,
B. H. Lessard
Lignes de lumière
rec-number
12992
Référence anonyme
F. St-Denis-Weintrager,, S. Gallardo-Pascual,, N. Ledos,, R. B. Ewenike,, A. Nyayachavadi,, H. R. Lamontagne,, B. H. Lessard "Thermal Operational Stability in Organic Thin Film Transistors: The Critical Role of Interface Composition and Deposition Conditions". Small Methods, online first (28/02/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

The interplay between nanoscale dipoles and ion screening drives the self-regulation of charged aqueous surfaces

Référence
P. Tomasella, , G. Lucifora, , C. Carbone, , R. Ruffino, , V. Oliveri, , N. Tuccitto, , A. Hemmerle, , O. Konovalov, , F. Ravera, , L. Liggieri, , E. Santini, , G. Li-Destri "The interplay between nanoscale dipoles and ion screening drives the self-regulation of charged aqueous surfaces". Journal of Colloid and Interface Science, online first (25/03/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
P. Tomasella,
G. Lucifora,
C. Carbone,
R. Ruffino,
V. Oliveri,
N. Tuccitto,
A. Hemmerle,
O. Konovalov,
F. Ravera,
L. Liggieri,
E. Santini,
G. Li-Destri
Lignes de lumière
rec-number
13031
Référence anonyme
P. Tomasella, , G. Lucifora, , C. Carbone, , R. Ruffino, , V. Oliveri, , N. Tuccitto, , A. Hemmerle, , O. Konovalov, , F. Ravera, , L. Liggieri, , E. Santini, , G. Li-Destri "The interplay between nanoscale dipoles and ion screening drives the self-regulation of charged aqueous surfaces". Journal of Colloid and Interface Science, online first (25/03/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

Interfacial Siloxane Interactions to Enhance Semiconductor Ordering and Performance in Organic Thin-Film Transistors

Référence
L. E. Dickson,, H. Cho,, N. Ledos,, V.-A. DiPalo,, K. U. Mohanan,, J. G. Manion,, K. Narayanaswamy,, S. Méry,, N. Leclerc,, C.-H. Kim,, B. H. Lessard "Interfacial Siloxane Interactions to Enhance Semiconductor Ordering and Performance in Organic Thin-Film Transistors". ACS Applied Materials & Interfaces, online first (01/04/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
L. E. Dickson,
H. Cho,
N. Ledos,
V.-A. DiPalo,
K. U. Mohanan,
J. G. Manion,
K. Narayanaswamy,
S. Méry,
N. Leclerc,
C.-H. Kim,
B. H. Lessard
Lignes de lumière
rec-number
13045
Référence anonyme
L. E. Dickson,, H. Cho,, N. Ledos,, V.-A. DiPalo,, K. U. Mohanan,, J. G. Manion,, K. Narayanaswamy,, S. Méry,, N. Leclerc,, C.-H. Kim,, B. H. Lessard "Interfacial Siloxane Interactions to Enhance Semiconductor Ordering and Performance in Organic Thin-Film Transistors". ACS Applied Materials & Interfaces, online first (01/04/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

Langmuir Monolayers as Effective Models of Apical Epithelial Cell Membranes: Studies on the Effects of Phthalate Incorporation

Référence
M. Broniatowski,, P. Wydro "Langmuir Monolayers as Effective Models of Apical Epithelial Cell Membranes: Studies on the Effects of Phthalate Incorporation". Langmuir, online first (28/04/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
M. Broniatowski,
P. Wydro
Lignes de lumière
rec-number
13102
Référence anonyme
M. Broniatowski,, P. Wydro "Langmuir Monolayers as Effective Models of Apical Epithelial Cell Membranes: Studies on the Effects of Phthalate Incorporation". Langmuir, online first (28/04/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

Short-range electrostatic screening in ionic liquids as inferred by direct force measurements

Référence
B. Cross,, L. Garcia,, E. Charlaix,, P. Kékicheff "Short-range electrostatic screening in ionic liquids as inferred by direct force measurements". PNAS, 123(7):e2517939123. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
B. Cross,
L. Garcia,
E. Charlaix,
P. Kékicheff
Lignes de lumière
rec-number
12925
Référence anonyme
B. Cross,, L. Garcia,, E. Charlaix,, P. Kékicheff "Short-range electrostatic screening in ionic liquids as inferred by direct force measurements". PNAS, 123(7):e2517939123. (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.

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

Lorsqu’une surface est plongée dans l’eau, elle se charge spontanément. Les interactions entre ces surfaces chargées jouent un rôle clé dans de nombreux phénomènes : cohésion du ciment, propriétés des polymères, adhésion des cellules vivantes… Or, dans certaines conditions, un effet surprenant apparaît : deux surfaces de même charge peuvent s’attirer ! Pour mieux comprendre ce phénomène, des chercheurs de l’Institut Charles Sadron, en collaboration avec la ligne de lumière SIRIUS, ont étudié des empilements de couches de lipides chargés.

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