CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DELEGATION REGIONALE ILE-DE-FRANCE SECTEUR PARIS B
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452 Projects, page 1 of 91
assignment_turned_in ProjectFrom 2006Partners:CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DELEGATION REGIONALE ILE-DE-FRANCE SECTEUR PARIS BCENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DELEGATION REGIONALE ILE-DE-FRANCE SECTEUR PARIS BFunder: French National Research Agency (ANR) Project Code: ANR-06-BLAN-0297Funder Contribution: 330,000 EURAll Research productsarrow_drop_down <script type="text/javascript"> <!-- document.write('<div id="oa_widget"></div>'); document.write('<script type="text/javascript" src="https://www.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=widget&format=raw&projectId=anr_________::a4874a555730aae3bab8333b0402e7d0&type=result"></script>'); --> </script>
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For further information contact us at helpdesk@openaire.euassignment_turned_in ProjectFrom 2011Partners:CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DELEGATION REGIONALE ILE-DE-FRANCE SECTEUR PARIS BCENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DELEGATION REGIONALE ILE-DE-FRANCE SECTEUR PARIS BFunder: French National Research Agency (ANR) Project Code: ANR-11-JS07-0007Funder Contribution: 197,998 EURThe knowledge of the composition and surface structure of nanoalloy particles is crucial to explain their catalytic performance. In addition, the bonding of adsorbates may, in some cases, induce modifications in local atomic composition and surface structure, changing the activity and selectivity of the catalyst. These facts were observed for Au-Pd nanoparticles. Indeed, in the presence of reactive gas (for example CO and O2) the segregation of the Pd to the surface was reported. Because the extent to which segregation occurs can have implications for the performance and the lifetime of the catalyst, it is important to understand whether the particular configuration is stable under the operating environment for a specific application. For this purpose the present project aims to study the structure, chemical order and the reactivity of Au-Pd surface nanoparticles under vacuum and in the presence of adsorbates. Theoretical studies of catalytic properties are often investigated on model systems such as surfaces or model aggregates and rarely on “realistic” systems similar to those observed experimentally. In addition, one feature of the vast majority of these studies is that no account is taken for the possibility that the surface composition can be modified after the gas exposure. These are serious drawbacks that may prevent reliable description of the nanoparticle reactivity who mainly depend on the structure configuration of the surface. In order to address this challenging task, we intend to combine original theoretical approaches (DFT based Ising model and semi-empirical based simulations) to model Au-Pd nanoparticles (FCC based symmetry cluster and icosahedron) and to study segregation and transition state properties under vacuum and reaction conditions. In addition experimental work combined with DFT investigations (taking in to account adsorbate-induced surface change) will be devoted to the study of the reactivity of these nanoalloys in CO oxidation reaction. This project will be developed in collaboration with physicists and chemists experts which are very active in the domain of nanoparticles and nanoalloys.
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For further information contact us at helpdesk@openaire.euassignment_turned_in ProjectFrom 2007Partners:CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DELEGATION REGIONALE ILE-DE-FRANCE SECTEUR PARIS BCENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DELEGATION REGIONALE ILE-DE-FRANCE SECTEUR PARIS BFunder: French National Research Agency (ANR) Project Code: ANR-07-FRAL-0010Funder Contribution: 120,000 EURAll Research productsarrow_drop_down <script type="text/javascript"> <!-- document.write('<div id="oa_widget"></div>'); document.write('<script type="text/javascript" src="https://www.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=widget&format=raw&projectId=anr_________::8b97c5a33ec053b7c38270ddef7898d5&type=result"></script>'); --> </script>
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For further information contact us at helpdesk@openaire.euassignment_turned_in ProjectPartners:CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DELEGATION REGIONALE ILE-DE-FRANCE SECTEUR PARIS BCENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DELEGATION REGIONALE ILE-DE-FRANCE SECTEUR PARIS BFunder: French National Research Agency (ANR) Project Code: ANR-05-JCJC-0143La gamme de fréquences entre 0.1 THz et 30 THz reste encore largement inexplorée parce que difficilement accessible par les techniques traditionnelles de l'infra-rouge lointain, en raison d'un manque de sources et de détecteurs efficaces. La spectroscopie THz ultra-rapide est une nouvelle technique qui permet de la spectroscopie extrêmement sensible dans cette gamme et d'autre part d'accéder pour la première fois à la dynamique grâce à une excitation impulsionnelle. Cette technique présente des analogies avec les expériences d'optique ultra-rapides classiques et fait appel aux mêmes compétences. La génération d'impulsions THz sub-picosecondes (quasi mono-cylces) est obtenue par rectification optique, dans un cristal non-linéaire, sous excitation optique impulsionnelle. L'utilisation d'un amplificateur régénératif permet d'accéder à de plus grandes puissances. D'autre part, le spectre d'excitation peut être étendu à l'infra-rouge moyen en réduisant la durée des impulsions (femtoseconde) issues de l'oscillateur. Les systèmes étudiés peuvent être sondés dans la gamme de fréquence THz et pompés optiquement en configuration pompe-sonde. Au contraire des techniques optiques classiques qui ne donnent que l'intensité, on accède ici au champ électrique complexe de l'onde THz, avec une résolution inférieure à la picoseconde, fournissant ainsi la constante diélectrique complexe sans faire appel aux transformations de Kramers-Kronig. Enfin, cette technique permet d'obtenir un excellent rapport signal/bruit et une dynamique exceptionnelle. Le projet consiste à mettre en œuvre cette technique en plein essor, puis à l'appliquer à l'étude intra-bandes et inter-sousbandes de la dynamique non-linéaire des excitations électroniques dans les nanostructures de semiconducteurs. Après le développement expérimental, un premier axe de recherche consistera à étudier la physique du spin dans les gaz d'électrons polarisés (développement de la spintronique). Un deuxième axe de recherche visera à étudier les lasers à cascades quantiques (développement de nouvelles sources THz intégrées). La problématique du régime pulsé (par modes bloqués) sera aussi abordée dans ce cadre. Un troisième axe consistera à utiliser cette technique pour l'étude des systèmes de gaz d'électrons dégénérés à 2 dimensions en régime d'effet Hall quantique (accès à la dynamique dans un système jusqu'à présent étudié en continu par des expériences de transport ; développement de détecteurs THz). Il s'agit de créer une nouvelle équipe indépendante, sur un sujet émergent qui se situe au confluent des compétences expérimentales et théoriques de plusieurs équipes existantes au LPA. Ce projet est porté par une jeune équipe en création ; il est innovant et prioritaire au LPA, au point de vue financier, humain et politique. Un local a été dégagé au LPA. Le projet est en cours de développement et des équipements sont déjà mis à disposition par le LPA afin d'effectuer les premiers tests.
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