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L'équipe nanoscience de FEMTO-ST en couverture du journal de la société chimique de France

Dans le cadre d’un dossier thématique consacré à la chimie supramoléculaire, coordonné par J.-M. Lehn, prix Nobel de chimie sur ce sujet,  l’équipe nanoscience a été invitée à rédiger un article le décrivant ses activités de recherche dans le domaine des auto-assemblages surpramoléculaires sur surface

En 2005, l’auto-assemblage de molécules sur les surfaces de silicium, en interaction faible avec la surface, était considéré comme un challenge très difficile à atteindre. Les meilleurs résultats de l’époque ne démontraient qu’une dizaine de molécules alignées. C’est à ce moment là que Frank PALMINO et Frédéric CHERIOUX décidèrent d’unir leurs compétences, en sciences des surfaces et en chimie, pour créer l’équipe Nanosciences et démarrer cette nouvelle thématique.

En un peu plus de dix ans, l’équipe s’est renforcée  par l’arrivée de trois maitres de conférences et d’un assistant-ingénieur. Elle a réussi à organiser sous ultra-vide des réseaux moléculaires périodiques recouvrant des surfaces de silicium de façon quasi-illimitée. Cet objectif a été atteint par une approche générique nécessitant un accord entre la symétrie de la molécule, ses dimensions et la périodicité des atomes du cristal de silicium. La précision nécessaire pour de tels accords est extrême et doit-être de l’ordre de la dizaine de picomètres. Cette approche a été publiée dans de nombreux journaux prestigieux (Angewandte Chemie International Edition, Physical Review Letters, Journal of  American Chemical Society etc.). 

L’équipe Nanosciences a publié une revue exhaustive qui permet d’expliquer en profondeur les concepts de base qui ont été à l’origine des nombreux résultats obtenus. Cette revue est publiée dans le numéro de juin-juillet-aout de l’actualité chimique (http://www.lactualitechimique.org) dont Frank Palmino a réalisé la couverture.

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    Ce prix récompense les contributions exceptionnelles et pionnières de Serge Galliou dans le développement de résonateurs acoustiques cryogéniques à extrêmement grand facteur de qualité (très faibles pertes mécaniques) pour des applications capteurs, oscillateurs ou de physique fondamentale.

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