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Direction de la recherche fondamentale
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En France, le CEA et le CNRS ont joué un rôle de premier plan dans la conception et la construction de l’accélérateur supraconducteur à électrons X FEL, au cœur de cette nouvelle infrastructure de recherche internationale inauguré à Hambourg (Allemagne) le 1er septembre 2017
Par l’étude de systèmes modèles, des physiciens de l’Iramis approfondissent les mécanismes à l’œuvre lors de l’irradiation aux ions « rapides » d’une surface cristalline. Des faisceaux d’ions, qui peuvent être fournis par de petits accélérateurs, permettent de travailler des surfaces à l’échelle atomique, et notamment de réaliser des découpes ou des pliages de qualité sur une couche monoatomique de disulfure de molybdène (MoS2) ou de graphène.
Pour la première fois, des chercheurs de l’Iramis ont isolé des paires d'ions complexes en phase gazeuse et ont pu les caractériser par spectroscopie dans l’ultra-violet et l’infrarouge. Cette approche expérimentale originale permettra de mieux comprendre des processus physico-chimiques extrêmement variés, siégeant aussi bien dans les cellules que… dans les batteries.
Au terme de quatre ans d’étude, la collaboration Lumineu (Luminescent Underground Molybdenum Investigation for Neutrino mass and nature) vient de sélectionner le molybdate de lithium pour fabriquer des bolomètres scintillants. Ces détecteurs de particules ultrasensibles traqueront l’hypothétique « désintégration double bêta sans neutrino ». Si celle-ci existe, les neutrinos se confondent avec leur antiparticule, la masse absolue du neutrino devient accessible et une nouvelle physique s’invite…
Des physiciens de l’Irfu annoncent qu’ils n’ont détecté à ce jour aucun « grand frère » hypothétique du boson de Higgs sur l’expérience Atlas du LHC, au Cern. Leur résultat repose sur de nouvelles analyses plus sensibles.
Plusieurs décennies après sa découverte, la matière noire reste une énigme. Les chercheurs de l’Irfu ont mis à l’épreuve trois modèles de matière noire en modélisant, pour chacun d’eux, la formation de grandes structures, grâce au calcul intensif. La reconstruction de grandes structures à partir d’observations de spectres de quasars favorise l'hypothèse d'une matière noire « froide » standard et place des contraintes parmi les plus fortes sur les masses de ces particules invisibles.
Des chercheurs de BIG au CEA ont développé l’application Web ChloroKB, un logiciel qui facilitera la modélisation quantitative et prédictive du métabolisme des plantes.
Une collaboration européenne impliquant l’Iramis décrit la fabrication de feuillets de graphène nanoporeux, robustes et facilement manipulables. Industrialisable sur de grandes dimensions, le procédé utilise un « sandwich » cuivre – graphène – polymère irradié avec un faisceau d’ions lourds rapides. Il ouvre la voie à de nombreuses applications comme la filtration pour le séquençage de l’ADN ou le dessalement d’eau de mer.
Une équipe de l’Irfu vient de franchir une première étape dans le développement d’un détecteur qui porterait, pour l’imagerie cérébrale, la résolution spatiale de la tomographie à émission de positons (scanner TEP ou PETscan) au niveau de celle de l’IRM (mm3). Elle vient d’obtenir l’ultra-purification d’un liquide analogue à celui qui pourrait être utilisé pour la détection.
Le classement des gènes dans les bases de données internationales est mis à mal. Comment faire une correspondance exacte entre un gène et la fonction de la protéine correspondante sans la tester ? Des chercheurs de l’Institut François-Jacob du CEA ont trouvé la solution.
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Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans quatre grands domaines : énergies bas carbone, défense et sécurité, technologies pour l’information et technologies pour la santé.