Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-objets

Institut National des Sciences Appliquées
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Du TPE à la publication : l’aventure scientifique des trois lycéennes de Tournefeuille continue

Après avoir décroché l’un des premiers prix des Olympiades de physique1 et représenté la France à l’International Science and Engineering Fair (ISEF) à Phoenix (Arizona) en 2019 pour leur projet sur les traitements anti-tumoraux basés sur l’échauffement de nanoparticules par hyperthermie magnétique, Marine Tellier, Lucille Marin et Alice Rousseau, les trois anciennes élèves du lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise de Tournefeuille, viennent de signer leur première publication scientifique. Ces travaux, parus dans la revue Journal of Magnetism and Magnetic Materials le 19 septembre 2020, marquent une nouvelle étape dans cette aventure scientifique commencée en 2017.

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Les isotopes de l’hydrogène dans la course aux nouveaux médicaments

L’équipe NCO co-publie, dans le prestigieux Angewandte Chemie, deux avancées majeures dans le domaine de l’activation des liaisons Carbone-Hydrogène mettant en jeu les deux isotopes de l’hydrogène, le deutérium et le tritium, facilitant notamment l’accès à des analogues marqués de molécules complexes, prérequis au développement de nouveaux médicaments.

Ces travaux ont été réalisés en interaction étroite avec une équipe du CEA Saclay (Dr. Grégory Pieters) dans le cadre de l’ITN ISOTOPICS, en collaboration avec des équipes de l’ICMMO (Dr. Philipe Lesot) pour le premier article et en collaboration avec une équipe de Sanofi (Dr. Volker Derdau) pour la deuxième publication.
Article du CEA

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Un nouveau concept de fabrication de nano-matériaux hybrides par auto-assemblage

Une nouvelle voie de synthèse de nanomatériaux hybrides vient d’être découverte : une méthode où les deux composants, nanoparticules métalliques de platine et polymères peptidiques, s’auto-assemblent spontanément comme deux briques de construction de même importance. Ce travail collaboratif mené par des chercheurs du Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (CNRS/INSA/Université de Toulouse) et du Laboratoire de chimie des polymères organiques (CNRS/INP/Université de Bordeaux) est paru dans Nature Communications. Ces travaux, qui ont nécessité les expertises de cinq laboratoires(1) pour la caractérisation de ces superstructures, apportent la preuve expérimentale d’un concept nouveau d’interactions pour structurer des objets à l’échelle du nanomètre.

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Exploreur - Nano en Lego® : petit jeu de construction avec Lise-Marie Lacroix

Dans la série de portraits :
"Les deux font la paire" réalisés dans le cadre de l’événement : La nuit européenne des chercheur.es, découvrez celui de Lise-Marie Lacroix, enseignante-chercheure à l’université Toulouse III - Paul Sabatier - Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (LPCNO).

"Bonjour Mme Lacroix. Votre défi "Les deux font la paire" si toutefois vous l’acceptez, sera de nous parler de vos travaux de recherche, de ce qui vous anime et vous passionne mais aussi de ce qui vous motive à communiquer auprès des publics… à travers un seul objet. Bonne chance Mme Lacroix."

Lire la suite sur le site Exploreur et écoutez l’interview de Lise-Marie Lacroix.

Réalisation : © Camille Berjonneau et Pierre Lemos (Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Campus FM Toulouse).

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Un banc laser unique pour tester les composants spatiaux

Ingénieure de recherche au Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (LPCNO, CNRS/Insa Toulouse/UT3-Paul Sabatier), Delphine Lagarde est à l’origine d’un banc de tests unique en son genre.

Développé pour la société Trad, l’outil utilise un laser impulsionnel afin d’évaluer la sensibilité aux radiations de composants électroniques destinés au spatial. Cette innovation a reçu un Trophée de la valorisation de la recherche 2019 de Toulouse Tech Transfer (TTT).

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Xavier Marie, lauréat du prix Jean Ricard 2019

Xavier Marie, 52 ans, est professeur à l’INSA de Toulouse, membre junior puis senior de l’Institut Universitaire de France, référence incontestable dans la communauté internationale.

Xavier Marie est physicien expérimentateur pionnier en spectroscopie optique ultra rapide des nano-objets semiconducteurs. Il anime au sein du Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LPCNO) de Toulouse (CNRS, INSA Toulouse, Université Toulouse III Paul Sabatier) une équipe particulièrement performante, pionnière dans le domaine de la dynamique du spin dans les semiconducteurs (...)

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Piet van Leeuwen lauréat du Prix Alwin Mittasch 2019

Le Prix Alwin Mittasch 2019 est décerné au Professeur Piet W.N.M. van Leeuwen, porteur d’une chaire d’attractivité de l’Université de Toulouse au Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (LPCNO - INSA Toulouse/CNRS/UT3 Paul Sabatier).

La Société allemande de catalyse (GeCatS) et DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologi e.V. - ont décerné ce prix de renommée internationale pour sa contribution révolutionnaire à la compréhension moléculaire de la catalyse par des complexes organométalliques et leur transfert dans l’hydroformylation industrielle.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à EuropaCat 2019 le 23 août 2019 à Aix-la-Chapelle.

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Les chimistes peuvent transformer du CO2 en sucre

Des chimistes toulousains ont trouvé un chemin réactionnel pour la transformation du CO2 en sucre. En carbohydrates C3, plus exactement, un sucre composé de trois carbones et contenant également deux fragments borés. Une équipe du Laboratoire de chimie de coordination (CNRS) et du Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (CNRS/Université de Toulouse/INSA Toulouse) a utilisé le bore pour contrôler l’orientation géométrique pendant la formation des deux liaisons carbone-carbone.

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Encadrées par un post-doctorant du LPCNO, 3 lycéennes gagnent les Olympiades de Physique 2019

Après avoir visité l’équipe de Réceptologie et Ciblage Thérapeutique en Cancérologie du LPCNO, lors de la journée de la science en 2017, trois lycéennes du lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise de Tournefeuille (Marine Tellier, Lucille Marin et Alice Rousseau), à l’époque en 1ère S, décident d’effectuer leur TPE (travaux personnels encadrés) sur les traitements anti-tumoraux basés sur l’échauffement de nanoparticules par hyperthermie magnétique, une thématique développée au LPCNO depuis une dizaine d’années.

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Convertir le spin des électrons en lumière polarisée sans champ magnétique extérieur

Des chercheurs de l’Institut Jean Lamour (CNRS/Univ. Lorraine), du Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (CNRS/Univ. Toulouse/INSA Toulouse) et de l’Unité mixte de physique CNRS/Thales, en collaboration avec deux autres laboratoires chinois, viennent de démontrer l’émission de lumière polarisée circulairement à partir d’une boîte quantique unique, sans appliquer de champ magnétique extérieur.

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Un chimiste du LPCNO remporte le prestigieux prix de la Royal Society of Chemistry

Le professeur Jean-Pierre Vinel, Président de l’université Toulouse III - Paul Sabatier, et son équipe, félicitent Laurent Maron, professeur à l’université Toulouse III - Paul Sabatier au Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LPCNO - CNRS/INSA Toulouse/ UT3 Paul Sabatier) pour l’obtention du prix de la « Joint Lectureship in Chemical Sciences 2018 » de la Royal Society of Chemistry - Société Chimique de France.

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Simon Tricard obtient le Prix ICT 2018, qui distingue "la qualité de la recherche menée par un jeune chercheur"

Le prix young investigator award 2018 de l’ICT a été décerné à Simon Tricard, Chargé de Recherche CNRS au laboratoire LPCNO.

Ses recherches portent sur la chimie supraparticulaire orientée par des molécules et l’étude des propriétés physiques des auto-assemblages obtenus, notamment en transport de charge. Il donnera une conférence à l’occasion de la remise du prix fin le 28 juin 2018, lors de la journée de convivialité de l’ICT.

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Résultats marquants en chimie quantique

Professeur de chimie à l’université Toulouse III – Paul Sabatier, Laurent Maron exerce ses recherches dans l’équipe Modélisation Physique et Chimique du Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (LPCNO – CNRS/INSA Toulouse/UT3 Paul Sabatier). Basées sur des travaux de chimie quantique appliquée à la catalyse par des métaux, ses recherches combinent à la fois expériences en laboratoire et calculs théoriques, Elles ont été récemment publiées dans des revues scientifiques à fort impact dont la prestigieuse revue Science.

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Création d’un groupe de travail « Catalyse à Toulouse » (C@T)

Une vingtaine d’équipes toulousaines de différents laboratoires impliquées dans le domaine de la catalyse ont décidé de créer un groupe de travail avec pour objectif d’apporter de la visibilité à l’activité développée à Toulouse dans ce domaine et promouvoir différentes actions : congrès, écoles thématiques, collaborations, etc.

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Nanoparticule de platine et molécule fonctionnalisée : un couplage bénéfique pour la nanoélectronique

L’auto-assemblage de nanoparticules métalliques opéré par des molécules est une technique efficace pour structurer la matière à l’échelle nanométrique. Des chercheurs du Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (CNRS/INSA/Université de Toulouse), du Laboratoire de chimie de coordination (CNRS) et du Centre inter-universitaire de recherche et d’ingénierie des matériaux (CNRS/INSA/Université de Toulouse) ont réalisé de nouveaux auto-assemblages de nanoparticules de platine ultra-petites, en les liant par des molécules fonctionnalisées.

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Une méthode inédite, peu énergivore et économique, pour produire les plastiques biodégradables

Produire des polymères biodégradables en grande quantité, en alternative aux plastiques issus du pétrole, reste un enjeu écologique et industriel majeur. Des chercheurs de l’Institut de Recherche de Chimie de Paris (CNRS/PSL/ParisTech) et du Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (CNRS/INSA/UT3 Paul Sabatier) ont relevé le défi : ils ont mis au point une méthode originale pour synthétiser l’un de ces polymères biodégradables – le polylactide – de manière simple, énergétiquement et financièrement économe. De quoi encourager la fabrication de cette catégorie de plastiques plus respectueuse de l’environnement. Ces travaux sont parus dans la revue Journal of the American Chemical Society.

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Marc Pousthomis a reçu le prix Paul SABATIER


Marc Pousthomis a reçu le prix Paul SABATIER, doté par l’Université Paul Sabatier, par l’Académie des Sciences Inscription et Belles Lettres de Toulouse. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 4 Décembre à l’hôtel d’Assézat.

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Des chercheurs du LPCNO à La Nuit des Chercheurs 2016


Angélique Gillet (assistante ingénieur), Thomas Alnasser (post-doctorant), Lise-Marie Lacroix (maître de conférences) et Simon Tricard (chercheur), des équipes NCO et Nanotech du LPCNO ont participé à La Nuit des Chercheurs 2016.
Cet évènement a eu lieu le vendredi 30 septembre au Quai des Savoirs et au Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse.

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Chimie du berkelium : des avancées pour la séparation et le stockage des déchets nucléaires

Le berkelium, élément très lourd de la classification périodique, est un déchet nucléaire très problématique puisque extrêmement radioactif avec une période de désintégration radioactive de plusieurs siècles. Considéré comme ayant des propriétés très proches de celles des terres rares, il est très difficile à séparer de ces derniers qui sont eux valorisables. Dans une étude conjointe, des équipes théoriques française et américaine de la State University of New York et des équipes expérimentales américaines de la Florida State University, ont démontré que contrairement à la croyance initiale, les propriétés du berkelium sont en fait très différentes de celles de terres rares et qui plus est, très étonnantes. Ces résultats ont été publiés dans la revue Science le 26 août 2016.

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Lise-Marie Lacroix obtient le Prix ICT 2016

Lise-Marie Lacroix, maître de conférence au LPCNO, vient de recevoir le prix de l’Institut de Chimie de Toulouse qui distingue "la qualité de la recherche menée par un jeune chercheur."

Pour l’occasion elle présentera une conférence intitulée : « Nanoparticules métalliques de formes complexes : étude des mécanismes de croissance » dans le cadre de la journée conviviale de l’ICT le vendredi 1er juillet 2016 à 11h à l’Amphi F. Gallais du LCC.

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Bourse ERC Advanced Grant au LPCNO

Bruno Chaudret, directeur de recherche au LPCNO (INSA-CNRS-UPS), vient d’être lauréat d’une bourse de l’European Research Council (ERC) pour une durée de 5 ans dans la catégorie « Advanced grants » avec le projet «  Magnetism and Optics for Nanoparticle Catalysis »

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CATMAG : les énergies renouvelables à portée de main

Grâce à des nanoparticules chauffées par induction magnétique, Bruno Chaudret, au Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets, à Toulouse, propose un procédé original pour la synthèse de méthane à partir de dioxyde de carbone.
Des bouteilles contenant différents réactifs gazeux, un réacteur en verre enchâssé dans une bobine magnétique directement relié à un chromatographe en phase gazeuse et un spectromètre de masse, le tout piloté par un ordinateur…

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Nouveau procédé de marquage isotopique pour accélérer l’évaluation de candidats médicaments

Une équipe du CEA, en collaboration avec deux laboratoires associant Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse​ (Insa Toulouse), le CNRS et l’Université Paul Sabatier (Toulouse), a mis au point un nouveau procédé de marquage qui permettrait d’accélérer les études in vivo des candidats médicaments. Le mécanisme réactionnel de ce procédé, original et inédit, a été élucidé par modélisation informatique. Ces résultats sont publiés dans la revue Angewandte Chemie du 13 août 2015.

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Des propriétés optiques non-linéaires géantes grâce aux excitons d’une monocouche de séléniure de tungstène

Le phénomène de doublage de fréquence est 1000 fois plus intense aux transitions excitoniques dans une monocouche de WSe2. Les matériaux constitués d’une monocouche atomique présentent des propriétés physiques uniques dues à leur caractère bidimensionnel. Les monocouches de dichalcogénures de métaux de transition sont des semi-conducteurs, associant, soufre, sélénium ou tellure à des métaux tels que le molybdène ou le tungstène, présentent notamment une très forte interaction avec la lumière à cause de la présence d’excitons fortement liés. (...)

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Un nouveau bâtiment pour le LPCNO

Le lundi 1er juin 2015, l’INSA Toulouse a inauguré le nouveau bâtiment du LPCNO en présence de Messieurs Bruno Chaudret, Directeur du LPCNO, Bertrand Raquet, Directeur de l’INSA Toulouse, Bertrand Monthubert, Président de l’Université Toulouse III– Paul Sabatier, Alain Schuhl, Directeur de l’Institut de Physique du CNRS, Christophe Giraud, délégué régional du CNRS Midi-Pyrénées, Martin Malvy, Ancien ministre, Président de la région Midi-Pyrénées, Pascal Mailhos, Préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne et de Madame Hélène Bernard, rectrice de l’académie de Toulouse, chancelière des universités.

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L’analyse en temps réel d’expériences d’hyperthermie magnétique désormais possible

Stimuler des nanoparticules magnétiques avec un champ magnétique haute-fréquence permet d’induire des réponses biologiques au sein de cellules ou d’organismes vivants. On peut par exemple déclencher la libération de médicaments contenus dans des capsules, contrôler l’activation de certains gènes, stimuler des neurones ou activer des réactions chimiques (...)

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Le principe de Sabatier toujours d’actualité, y compris en nanocatalyse

Des chercheurs du Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (UPS/INSA/CNRS) délivrent, pour des nanoparticules métalliques, une interprétation théorique du principe de Sabatier.

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Contrôle électrique de la longueur de diffusion de spin dans un puits quantique semiconducteur.

La longueur de diffusion de spin est un paramètre clé pour décrire les propriétés de transport des électrons polarisés en spin dans les solides. L’injection de spin dans les structures semiconductrices, qui constitue un problème majeur en Spintronique, dépend de façon critique de cette longueur de diffusion (...)

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Les nanoparticules magnétiques chauffent au LPCNO

L’hyperthermie magnétique consiste à élever la température d’une tumeur grâce à l’utilisation conjointe de nanoparticules magnétiques et d’un champ magnétique à haute fréquence. Deux équipes du laboratoire travaillent depuis plusieurs années à optimiser les propriétés d’échauffement des nanoparticules magnétiques (...)

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