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Les lignes CRG françaises à l’ESRF

Les lignes CRG françaises à l’ESRF. J.M. Gérard INAC resp. structure d’exploitation CRG et N Boudet (D2AM, Néel) G Renaud (IF, INAC) JL Hazemann (FAME, Néel). Les quatre lignes CRG-françaises. Mission générale : faciliter l’accès à l’ESRF de la communauté française

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Presentation Transcript


  1. Les lignes CRG françaises à l’ESRF J.M. Gérard INACresp. structure d’exploitation CRGet N Boudet (D2AM, Néel)G Renaud (IF, INAC)JL Hazemann (FAME, Néel)

  2. Les quatre lignes CRG-françaises Mission générale : faciliter l’accès à l’ESRF de la communauté française mettre à sa disposition des outils d’analyse performants exploitant le rayonnement synchrotron BM32 « IF » (1993) Surfaces et interfaces BM2 « D2AM » (1993) Diffraction et diffusion anomales petits et grands angles BM30B « FAME » (2002) Absorption X BM30A « FIP » (1997) Cristallographie des protéines Lignes co-gérées par le CEA et le CNRS (INAC, I Néel, IBS) LabEx 20 permanents CNRS, CEA, UJF, INPG

  3. Principales thématiques • Nanosciences, nanotechnologies Surfaces, interfaces, nanostructures • Matériaux innovants (microélectronique, énergétique, métallurgie…) • Environnement (pollution des sols, catalyse…) Nouveaux besoins : • Études in situ de la croissance des nano-objets boîtes quantiques, nanofils… • Recuits d’alliages, de couches minces • Étude in operando de matériaux ou composants batteries, membranes, piles à combustibles • Spectroscopie X haute résolution (bio-remédiation)

  4. Les lignes CRG : pour quelle communauté? Répartition des projets sur temps CRG en fonction de l’origine du porteur o Une ressource synchrotron pour l’ensemble de la communauté française o Un fort ancrage local …et un environnement international ! . Excellence de Grenoble en Nanosciences/nanotechnologies, physique du solide, biologie structurale, sciences de la terre… . ESRF, ILL, EMBL . Forte pression étrangère sur le temps ESRF

  5. Impact et importance des lignes CRG • Environ un quart de l’ensemble des expériences en rayonnement synchrotron réalisées par la communauté française à l’ESRF • Forte attractivité • Production scientifique soutenue, valorisée par des publications (~100/an) dans des revues à fort impact • Collaborations étroites avec CEA/DRT et avec l’industrie (SOITEC, ST Micro, Alcan, Arcelor, PMEs…) • Importante expertise scientifique et technique, mise au profit de la communauté française et en particulier de SOLEIL • Formation : écoles européennes HERCULES et ESSONN; FAME+

  6. Projet EquipeX CRG_F Objectif : _ doter les lignes CRG d’une instrumentation au meilleur niveau mondial, pour les sciences des matériaux et de l’environnement _ répondre à de nouveaux besoins (nanocaractérisation, études in situ ou in operando, détection de polluants ultra-dilués…) Investissements fléchés dans le cadre du projet EquipeX CRG_F : Détecteurs . Détecteurs 2D à pixels pour IF (GiSAXS) et D2AM (SAXS) haute dynamique, valo d’une technologie codéveloppée avec IN2P3 . Remplacement du détecteur multi-canal obsolescent de FAME gain marqué en sensibilité Développement de l’instrument SUV (surfaces sous ultravide) sur la ligne IF . Remplacement du goniomètre et de la chambre ultravide (>15 ans) gonio rapide, étude cinétiques in situ, croissance CVD . Nouveau banc magnéto-optique MOKE pour l’étude des nanos magnétiques combinaison de techniques in situ Soutien demandé 3.5 ME (T1) + 3.9 ME (T2)

  7. Les CRG_F dans le LabeX (à développer) Une alliance exemplaire de 20 ans Excellence : _ 100 publis RICL/an, faits marquants, évaluations BLRP… _ développement d’instruments de nanocaractérisation de pointe études de croissance in situ, microdiffraction… _ « pression » forte sur le temps de faisceau offert à la communauté Importance pour le LabeX : outils/méthodes de caractérisation performants et adaptés aux thématiques LabeX aux nouveaux besoins du centre d’intégration Giant Valorisation ex : détecteurs PIXEL et start up imXPAD soutien DRT, ST, Soitec… Formation Hercules, ESONN, FAME+,thèses…

  8. Faits scientifiques marquants SUV <110> a <hh2h> Si(224) Si(111)-(1x1) Si(111)-(6x6) <hh0> Si(440) Si(220) <hh0> Si(111) Liquid AuSi stabilized by surface structure <110> Effet de surfusion géant (150°C) Premier exemple de stabilisation d’un liquide par la reconstruction de son interface avec le solide ! Important pour la compréhension de la croissance VLS de nanofils Collab CEA-CNRS-INPG

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