SIRIUS

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

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

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

Les cellules photovoltaïques organiques (OPVs) présentent plusieurs avantages par rapport aux cellules solaires en silicium, notamment leur flexibilité, leur faible coût et leur légèreté. Cependant, les solvants halogénés utilisés dans leur fabrication posent des problèmes environnementaux et de santé, freinant leur commercialisation. Des scientifiques de l’ICPEES (Strasbourg), ont développé de nouvelles méthodes pour produire des cellules solaires organiques (OSC) respectueuses de l’environnement, en utilisant des encres à base d’eau composées de nanoparticules (NPs) composites.

Les matériaux semi-conducteurs peuvent-ils stocker et délivrer une grande quantité d'hydrogène à la demande, comme d'autres systèmes étudiés pour son stockage ? Pourraient-ils être utilisés dans des véhicules fonctionnant à l'hydrogène ?

Dans le paysage en constante évolution de la science des matériaux, la quête de techniques innovantes pour fabriquer des films ultraminces de dichalcogénures de métaux de transition1 (en anglais « TMD ») a fait un bond en avant grâce à une étude pionnière axée sur le disulfure de titane (TiS2).