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MATRIX - Présentation

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Matière et rayonnement

 

L’équipe Matière et rayonnement (MATRIX), dirigée par Doru Constantin, couvre un domaine d’activité étendu et ses membres se répartissent donc sur les trois grandes thématiques du Laboratoire : fermions corrélés, nanosciences et matière molle.  

Les sujets étudiés actuellement par l’équipe sont les nanotubes et le confinement, l’interface physique - biologie, les ordres multiples dans les matériaux à fermions corrélés, l’auto-assemblage de matériaux nano-structurés, les cristaux liquides et les polymères, les colloïdes minéraux et les matériaux hybrides.  

L’équipe partage une profonde unité de concepts, méthodes et techniques expérimentales. Nos techniques principales d’investigation sont la diffusion et la spectroscopie de rayons X. Notre démarche s’appuie sur des développements instrumentaux constants. Des techniques complémentaires sont également utilisées comme la diffusion et la spectroscopie de neutrons, la RMN, les microscopies optique et électronique ou la spectroscopie de photoémission à l’échelle femtoseconde.

 

Actualités :

 

Le premier cliché de diffusion (sur de la poudre de quartz) a été obtenu sur le montage MODIX ! Félicitations à nos collègues (de gauche à droite) : Gilles Guillier, Denis Petermann, Marianne Impéror-Clerc et Stéphan Rouzière !

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Dispositifs expérimentaux

 

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Instrumentation et Méthodes

 

Nos principales missions sont :

  • la gestion et l’expertise de l’instrumentation dans le groupe
  • l’étude et la réalisation de nouveaux projets instrumentaux liés aux techniques des rayons X et aux environnements d’échantillons
  • la veille technologique (instrumentation et méthodologies)
  • le développement des méthodes de mesures et d’analyse des données
  • le soutien aux expériences sur les grands instruments (sources synchrotron et de neutrons)  

Les compétences techniques (électrotechnique, électronique, vide, mécanique, informatique contrôle/commande et programmation scientifique, ...) sont mises en oeuvre pour l’utilisation de l’instrumentation présente dans le groupe : rayons X, lasers, cryogénie, fours hautes températures, etc ...

Les méthodologies d’acquisition et d’analyse sont développées pour les techniques expérimentales de diffraction, diffusion et spectroscopies par rayons X.

 

Instrumentation :

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Matière et rayonnement

 

Chercheurs

ALBOUY Pierre-Antoine LAUNOIS Pascale
CONSTANTIN Doru PAINEAU Erwan-Nicolas
DAVIDSON Patrick PIERANSKI Pawel
HAMON Cyrille POUGET Jean-Paul
IMPÉROR Marianne

Enseignants-Chercheurs

BALEDENT Victor PANSU Brigitte
BEAUDOIN Emmanuel SADOC Jean-François
FOURY-LEYLEKIAN Pascale ZEGHAL Mehdi

ITA

DURET Philippe ROUZIÈRE Stéphan
PETERMANN Denis

Doctorants

EL RIFAII Karin ROSA NUNES Danilo
LYU Jieli SHI Xiang
MONET Geoffrey VAUNAT Antoine
MOORE Joseph ZHENG Wengen

Post-docs

BHANDARY Rajesh    

Visiteurs

BAZIN Dominique JUDEINSTEIN Patrick
DOZOV Ivan MEYER Claire

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Faits marquants

 

Nanotubes et confinement

 

Interface physique - biologie

 

Cristaux électroniques

 

Auto-assemblage de matériaux nano-structurés

 

Cristaux liquides et polymères

 

Colloïdes minéraux et matériaux hybrides

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2018

  • W. Peng, « Influence of the pressure on the multiferroicity of RMn2O5 », TH, Université Paris-Saclay, Orsay, France, 2018.

2017

  • G. Yahia, « Études des interactions d'échanges dans les oxydes multiferroïques RMn2O5 », TH, Orsay (France), 2017.

2016

  • E. Azar, « Interaction between inclusions mediated by surfactant membranes and changes in the local order of the acyl chains », TH, Orsay (France).
  • Z. Briceño-Ahumada, « Propriétés rhéologiques et moussantes des phases lamellaire et éponge du système dodécylsulfate de sodium-hexanol-saumure », TH, Université Paris-Saclay, Orsay (France), 2016.
  • N. Castro, « Auto-assemblage de nanoparticules Janus », TH, Orsay (France).
  • N. Goubet, « Nano et supracristaux d'or : sur l'influence de la nanocristallinité », TH, Université Pierre et Marie Curie, Paris (France), 2016.

2015


  • S. Hajiw, « Des interactions entre nanoparticules d’or hydrophobes à leur auto-assemblage », TH, Paris Sud, Orsay, France.

2014


  • M. - S. Amara, « Nanotubes d’imogolite et propriétés de l’eau confinée : organisation, structure et dynamique », TH, Paris Sud, Orsay, France, 2014.
  • B. Hannache, « La lithiase urinaire : épidémiologie, rôle des éléments traces et des plantes médicinales », TH, Université Paris-Sud, Orsay (France), 2014.

  • J. Schmitt, « Auto-assemblage de matériaux méso-structurés », Paris Sud, Orsay, France.

2012


  • C. Bousige, « Structure et dynamique de systèmes unidimensionnels modèles : les nano-peapods de carbone ».

  • L. Louise, « Synthèse et étude des propriétés mésomorphes d’espaceurs pour la fonctionnalisation des nanotubes de carbone ».

2011


  • S. Bernu, « Etude structurale sous pression de BaVS3, un composé quasi-1D à électrons corrélés et effet des substitutions chimiques ».

  • D. Constantin, « Phases lamellaires dopées », 2011.

2009

  • V. Mengarelli, « Complexation de polyélectrolytes de charge opposée : des polymères synthétiques à la thérapie génique ».

2008


  • M. Chorro, « Systèmes unidimensionnels de fullerènes C60 et C70 confinés dans les nanotubes de carbone : transformations structurales et dynamique ».

  • A. Dessombz, « Elaboration et caractérisation de phases cristal-liquides de suspensions de rutile (TiO2) ; propriétés physiques anisotropes ».
  • A. S. Poulos, « Lyotropic lamellar phases doped with polyoxometallates ».

Avant 2008

Habilitations à diriger des Recherches :

  • Étude structurale de conducteurs de basse dimension à électrons corrélés - Pascale Foury-Leylekian (2007)

 

Thèses :

  • Structural study of crystalline nanowires grown inside carbon nanotubes - Thèse de Diplomarbeit d’Axel Delhey (étudiant à l’université d’Aachen en Allemagne), mars 2007-mars 2008 (co-direction : P. Launois et U. Klemradt)
  • Cristallisation de caoutchoucs chargés et non chargés sous contraintes / effet sur les chaines amorphes - Jeanne Marchal (2006)
  • Étude structurale de BaVs3 : un conducteur quasi-1D à électron fortement corrélé - Sébastien Fagot (2005)
  • Étude du comportement des solutions de polyélectrolytes et de tensioactifs de charge opposée à l’interface et dans le volume - S. Trabelsi (2005)
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Propositions d’emplois

Technicien(ne) Electronicien(ne) Le-la technicien- ne d’exploitation participe à la réinstallation d’appareillages pour la recherche scientifique. Il-Elle réalise les protections pour la mise en conformité des équipements sous la supervision d’un personnel habilité. Il-Elle participe au dépannage et à la maintenance de générateurs de rayons X. Des compétences de base souhaitées dans une des technologies suivantes : mécanique, électrotechnique, techniques du vide,instrumentation scientifique. Le-La technicien-ne recrutée sera formé-e en interne sur les interventions.

PDF - 372.5 ko

 

Propositions de stages et de thèses

Elaboration de matériaux poreux argileux à anisotropie variée pour le stockage de H2

Un contrat doctoral (2021-2024) à l’Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP) et au Laboratoire de Physique des Solides (Orsay) sur le sujet ci-dessus est disponible. Lire la fiche ci-dessous pour les détails.

PDF - 286.6 ko

 

Les étudiants intéressés par les thématiques de notre groupe sont invités à contacter directement les chercheurs par mail afin de discuter des possibilités de stages.

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Thématiques


Nanotubes et confinement


Interface physique - biologie

Ordres multiples dans les matériaux à fermions corrélés

Auto-assemblage de matériaux nano-structurés

Cristaux liquides et polymères

Colloïdes minéraux et matériaux hybrides

Présentations lors de la journée d’équipe du 11 mai 2016

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2021


  • Asaad A, Hubert F, Ferrage E, et al. Role of interlayer porosity and particle organization in the diffusion of water in swelling clays. Applied Clay Science. 2021;207:106089.


  • Ilakovac V, Girard A, Balédent V, et al. Order-disorder type of Peierls instability in BaVS 3. Physical Review B. 2021;103(1):014306. Available at: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.103.014306. Consulté février 4, 2021.

  • Lyu J, Alloyeau D, Hamon C, Constantin D. Two-step assembly kinetics of gold nanoparticles. Journal of Materials Chemistry C. 2021;9(5):1730-1739.

  • N'Guessan NE, Joussein E, Courtin-Nomade A, et al. Role of cations on the dissolution mechanism of kaolinite in high alkaline media. Applied Clay Science. 2021;205:106037.

  • Otomalo TO, Di Mario L, Hamon C, et al. Sharp Spectral Variations of the Ultrafast Transient Light Extinction by Bimetallic Nanoparticles in the Near‐UV. Advanced Optical Materials. 2021:2001778.

2020


  • Aliyah K, Lyu J, Goldmann C, et al. Real-Time <i>In Situ</i> Observations Reveal a Double Role for Ascorbic Acid in the Anisotropic Growth of Silver on Gold. The Journal of Physical Chemistry Letters. 2020;11(8):2830-2837.

  • Bellec E, Gonzalez-Vallejo I, Jacques VLR, et al. Evidence of charge density wave transverse pinning by x-ray microdiffraction. Physical Review B. 2020;101(12):125122.

  • Bindini E, Chehadi Z, Faustini M, et al. Following in Situ the Degradation of Mesoporous Silica in Biorelevant Conditions: At Last, a Good Comprehension of the Structure Influence. ACS Applied Materials & Interfaces. 2020;12(12):13598-13612.

  • Chattopadhyay S, Balédent V, Panda SK, et al. 4 f spin driven ferroelectric-ferromagnetic multiferroicity in PrMn 2 O 5 under a magnetic field. Physical Review B. 2020;102(9):094408.

  • Costanzo S, Ngo AT, Russier V, et al. Enhanced structural and magnetic properties of fcc colloidal crystals of cobalt nanoparticles. Nanoscale. 2020;12(47):24020-24029.

  • Cuif J‐P, Dauphin Y, Luquet G, et al. Non‐spherical pearl layers in the Polynesian ‘black‐lipped’ <i>Pinctada margaritifera</i> : The non‐nacreous deposits compared to microstructure of the shell growing edge. Aquaculture Research. 2020;51(2):506-522.


  • Dabat T, Porion P, Hubert F, et al. Influence of preferred orientation of clay particles on the diffusion of water in kaolinite porous media at constant porosity. Applied Clay Science. 2020;184:105354. Available at: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169131719304120. Consulté janvier 16, 2020.

  • Do S-P'heng, Missaoui A, Coati A, et al. Interactions Between Topological Defects and Nanoparticles. Frontiers in Physics. 2020;7:234.


  • Do S-P’heng, Missaoui A, Coati A, et al. From Chains to Monolayers: Nanoparticle Assembly Driven by Smectic Topological Defects. Nano Letters. 2020;20(3):1598-1606. Available at: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.9b04347. Consulté mai 7, 2020.


  • Dozov I, Goldmann C, Davidson P, Abécassis B. Probing permanent dipoles in CdSe nanoplatelets with transient electric birefringence. Nanoscale. 2020;12(20):11040-11054. Available at: http://xlink.rsc.org/?DOI=D0NR00884B. Consulté juillet 10, 2020.

  • Foury-Leylekian P, Ilakovac V, Fertey P, et al. New insights into the structural properties of κ-(BEDT-TTF) <sub>2</sub> Ag <sub>2</sub> (CN) <sub>3</sub> spin liquid. Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials. 2020;76(4):581-590.

  • Le Cam J-B, Albouy P‐A, Charlès S. Comparison between x-ray diffraction and quantitative surface calorimetry based on infrared thermography to evaluate strain-induced crystallinity in natural rubber. Review of Scientific Instruments. 2020;91(4):044902.

  • Lee WJ, Paineau E-N, Anthony DB, et al. Inorganic Nanotube Mesophases Enable Strong Self-Healing Fibers. ACS Nano. 2020;14(5):5570-5580.

  • Li J, Jimenez-Calvo P, Paineau E-N. Metal Chalcogenides Based Heterojunctions and Novel Nanostructures for Photocatalytic Hydrogen Evolution. 2020;89(10):1-21.


  • Li J, Jiménez-Calvo P, Paineau E-N, Ghazzal MN. Metal Chalcogenides Based Heterojunctions and Novel Nanostructures for Photocatalytic Hydrogen Evolution. Catalysts. 2020;10(1):89. Available at: https://www.mdpi.com/2073-4344/10/1/89. Consulté avril 28, 2020.

  • Lyu J, Geertsen V, Hamon C, Constantin D. Determining the morphology and concentration of core–shell Au/Ag nanoparticles. Nanoscale Advances. 2020;2(10):4522-4528.

  • Monet G, Paineau E-N, Chai Z, et al. Solid wetting-layers in inorganic nano-reactors: the water in imogolite nanotube case. Nanoscale Advances. 2020;2(5):1869-1877.

  • Paineau E-N, Launois P. Influence of the Al/Ge Ratio on the Structure and Self-Organization of Anisometric Imogolite Nanotubes. Crystals. 2020;10(12):1094.

  • Paineau E-N, Rouzière S, Monet G, Diogo CC, Morfin I, Launois P. Role of initial precursors on the liquid-crystalline phase behavior of synthetic aluminogermanate imogolite nanotubes. Journal of Colloid and Interface Science. 2020;580:275-285.

  • Sotta P, Albouy P‐A. Strain-Induced Crystallization in Natural Rubber: Flory’s Theory Revisited. Macromolecules. 2020;53(8):3097-3109.

  • Wang C, Li J, Paineau E-N, et al. A sol–gel biotemplating route with cellulose nanocrystals to design a photocatalyst for improving hydrogen generation. Journal of Materials Chemistry A. 2020;8(21):10779-10786.


  • Zheng W, Balédent V, Lepetit MB, et al. Room temperature polar structure and multiferroicity in BaFe 2 Se 3. Physical Review B. 2020;101(2):020101. Available at: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.101.020101. Consulté décembre 23, 2020.

2019



  • Cherian T, Nunes DR, Dane TG, et al. Supramolecular Self‐Assembly of Nanoconfined Ionic Liquids for Fast Anisotropic Ion Transport. Advanced Functional Materials. 2019:1905054. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201905054. Consulté octobre 23, 2019.


  • Cutrone, Li, Casas-Solvas, et al. Design of Engineered Cyclodextrin Derivatives for Spontaneous Coating of Highly Porous Metal-Organic Framework Nanoparticles in Aqueous Media. Nanomaterials. 2019;9(8):1103. Available at: https://www.mdpi.com/2079-4991/9/8/1103. Consulté octobre 23, 2019.

  • Dabat T, Hubert F, Paineau E-N, et al. A general orientation distribution function for clay-rich media. Nature Communications. 2019;10(1):5456.

  • Gesesse GD, Li C, Paineau E-N, et al. Enhanced Photogenerated Charge Carriers and Photocatalytic Activity of Biotemplated Mesoporous TiO <sub>2</sub> Films with a Chiral Nematic Structure. Chemistry of Materials. 2019;31(13):4851-4863.

  • Li C, Paineau E-N, Brisset F, Franger S, Colbeau-Justin C, Ghazzal MN. Photonic titanium dioxide film obtained from hard template with chiral nematic structure for environmental application. Catalysis Today. 2019;335:409-417.

  • Medjanik K, Elmers H‐J, Schönhense G, Pouget J-P, Valenti R, Lang M. Electron‐ and X‐Ray Spectroscopies of Organic Charge‐Transfer Complexes. physica status solidi (b). 2019:1800745. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssb.201800745. Consulté août 14, 2019.

  • Peng W, Balédent V, Lepetit M-B, et al. Pressure-dependent X-ray diffraction of the multiferroics <i>R</i> Mn <sub>2</sub> O <sub>5</sub>. Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials. 2019;75(4):687-696.

   

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