专业办公室 / 服务 / 奖项 当前的服务和职责 · 指导 CEREGE 的气候团队(包括 32 名研究科学家和教学教职员工、19 名支持人员和 23 名博士生和博士后)。 各种职责包括:处理和优先处理内部资金请求(博士、硕士、基础设施成本的资金)、管理双月会议和其他定期社交和科学活动、陪同新来的教职员工/学生和支持人员(包括领导年度访谈)、管理团队的预算(每年 30 kE)、定义、支持和倡导团队的长期发展和战略(在招聘、科学和基础设施发展方面)与其他机构和 CEREGE 方向合作。 2023 年为过渡年,自 2024 年 1 月起全职工作。 · CEREGE 多个董事会成员(战略委员会、网络通信、稳定同位素实验室)。 · 吕贝隆区域自然公园 (PNRL) 科学委员会成员。自 2022 年起。· 波兰国家科学中心 (NCN) 专家小组成员。自 2024 年起。· 欧洲 COST 网络 EUROBIG 生物地球动力学管理委员会成员和工作组联合主席。自 2024 年起。· MER 专家小组成员(艾克斯-马赛大学欧洲研究中心),主题为“气候-能源”和“生物-环境”。自 2024 年起。
出版物在同行评审期刊P147中的国际出版物。M. P. Abrahams,M。Oudich,Y。Revalor,N。Vukadinovic和M. B. Assouar。 “用于宽带声吸收的混合超薄跨表面”。 应用物理信124,151702(2024)。 P146。 T. Guo,M。B. Assouar,B。Vincent&A。Merkel«边缘状态在非Hermitian复合声音Su Schrieffer Heeger链中»应用物理学杂志135,043102(2024)P145。 W. ding,T。Chen,D。Yu,C。Chen,R。Zhang,J。Zhu,M。B. Assouar“低频频段的手性语音晶体中的同骨性”国际机械科学杂志261,108678(2024)。 P144。 L. Cao,S。Wan,Y。Zeng,Y。Y. X. Fan,Y。Zhu,N。Li,C。Weng&M。B. Assouar“用于加密信息传输的声学元数据”的物理评论应用于20,044048(2023)P142。 M. Jiang,Y-F。 Wang,M。B. Assouar&Y-S。 Wang“基于界面阻抗理论的弹性剪切 - 摩托波波的无散射调制”物理评论应用于20,054020(2023)P141。 W. ding,T。Chen,C。Chen,D。Chronopoulos,M。B. Assouar,Y。Wen,J。Zhu“用类似于Thomson散射的手性声音晶体开放的带盖的描述”新的Physics Physics 25,103001(2023)P140。 X-R。李,J-J。 冯,b-c。 ping,y。 太阳,D-J。 Wu&M。B. Assouar“具有可调型孔隙轨道角动量光谱的周期性声音涡流”的物理评论应用于20,034008(2023)P139。M. P. Abrahams,M。Oudich,Y。Revalor,N。Vukadinovic和M. B. Assouar。“用于宽带声吸收的混合超薄跨表面”。应用物理信124,151702(2024)。P146。T. Guo,M。B. Assouar,B。Vincent&A。Merkel«边缘状态在非Hermitian复合声音Su Schrieffer Heeger链中»应用物理学杂志135,043102(2024)P145。W. ding,T。Chen,D。Yu,C。Chen,R。Zhang,J。Zhu,M。B. Assouar“低频频段的手性语音晶体中的同骨性”国际机械科学杂志261,108678(2024)。P144。L. Cao,S。Wan,Y。Zeng,Y。Y.X.Fan,Y。Zhu,N。Li,C。Weng&M。B. Assouar“用于加密信息传输的声学元数据”的物理评论应用于20,044048(2023)P142。M. Jiang,Y-F。 Wang,M。B. Assouar&Y-S。 Wang“基于界面阻抗理论的弹性剪切 - 摩托波波的无散射调制”物理评论应用于20,054020(2023)P141。 W. ding,T。Chen,C。Chen,D。Chronopoulos,M。B. Assouar,Y。Wen,J。Zhu“用类似于Thomson散射的手性声音晶体开放的带盖的描述”新的Physics Physics 25,103001(2023)P140。 X-R。李,J-J。 冯,b-c。 ping,y。 太阳,D-J。 Wu&M。B. Assouar“具有可调型孔隙轨道角动量光谱的周期性声音涡流”的物理评论应用于20,034008(2023)P139。M. Jiang,Y-F。 Wang,M。B. Assouar&Y-S。 Wang“基于界面阻抗理论的弹性剪切 - 摩托波波的无散射调制”物理评论应用于20,054020(2023)P141。W. ding,T。Chen,C。Chen,D。Chronopoulos,M。B. Assouar,Y。Wen,J。Zhu“用类似于Thomson散射的手性声音晶体开放的带盖的描述”新的Physics Physics 25,103001(2023)P140。X-R。李,J-J。冯,b-c。 ping,y。太阳,D-J。Wu&M。B. Assouar“具有可调型孔隙轨道角动量光谱的周期性声音涡流”的物理评论应用于20,034008(2023)P139。Y. z-l。 Xu,D-F。王,y-f。史,Z-H。 Qian,M。B. Assouar,K-C。 Chuang“利用Aperiodic弹性跨表面的任意波前调制”国际机械科学杂志255,108460(2023)P137。 X. fan,Y。Zhu,Z。Su,X。Huang,Y。Kang,H。Zhang,W。Kan&M。B. Assouar«横向粒子«横向粒子捕获使用有限的贝塞尔束,基于声学上的底膜”Y.z-l。 Xu,D-F。王,y-f。史,Z-H。 Qian,M。B. Assouar,K-C。 Chuang“利用Aperiodic弹性跨表面的任意波前调制”国际机械科学杂志255,108460(2023)P137。X.fan,Y。Zhu,Z。Su,X。Huang,Y。Kang,H。Zhang,W。Kan&M。B. Assouar«横向粒子«横向粒子捕获使用有限的贝塞尔束,基于声学上的底膜”
偏置、技术、偏置接口 切割、技术、生产阈值的实用程序 衰变、物理、寿命 > 0 的粒子衰变 电磁、物理、伽马、X 射线和带电粒子 强子、物理、强子和伽马/轻子核 管理、技术、所有过程的通用接口 光学、物理、光学光子过程 参数化、技术、快速模拟接口 声子、物理、声子传输 评分、技术、评分接口 传输、技术、几何边界和场
ATLAS:8 个实验室,120 名物理学家(包括博士后和博士生)Pixels、LAr、Tilecal、DAQ | +HGTD CMS:3 个实验室,75 名物理学家 Tracker、ECAL、Muon | +HGCAL + CC-IN2P3(计算中心,LHC T1)+ Omega(微电子)+ AICP(CERN 支持单位)
请在此处发现2023年Laboratoire National Des Champs Magn´etiques Intenses(LNCMI)的年度报告。本报告提供了内部和协作科学以及我们的技术活动的完整概述。用于实际应用的磁场通常由永久磁铁(最多1 t)或超导线圈(2023年最多28吨)提供。要创建大于这些值的磁场,需要非常特定的设备,它们非常昂贵(许多M e),并且此类设备的市场相当有限。由于这些原因,高磁场实验室是唯一能够在28吨以上传递此类磁场的实验室。此外,此类磁场下的测量必须具体设计,以便在这些实验室中使用的工具,因此必须在内部设计磁力范围(电子,电子,每个传感器)才能在本机中设计较高的工作。创建这种磁场的设备规模的定期增加使得今天,世界上只有很少的地方正在运营这种设施(欧洲,美国,中国,日本)。“ Laboratoire National des Champs Magn´etiques Intenses”就是其中之一。
Interviews New-Zealand 19 AgriForAdapt : the extended project after VinAdapt Hervé Quenol Australia 21 CNRS/University of Melbourne joint PhD program : students presentations Paulo Silva, Maria Fernanda Sobierajski Gisi 23 French-Australian Research Network on the study of the Continental Lithosphere IRN FALCoL 25 Presentation of an IRL Crossing doctoral student Katell拉加图26氙时间投影室:未来一代实验的研发,寻找暗物质并调查中微子IRP XERD XERD XERD XERD-DM-V 29法国 - 澳大利亚研究网络,致力于能源过渡IRN面临33法国和澳大利亚澳大利亚IRP Alphfa+ Christia irp Alphfa和Arron的光子学计划的国际研究项目Berteaux-Lecellier 38 Laurajane Smith CNRS CNRS的肖像,ANU
I. 简介 这场疫情袭击了一个在心理和政治上都未做好应对这一挑战准备的世界。我们认为,几十年来影响人们生活的传染病已经被克服了。当一场疫情即将来临时,需要迅速作出反应。可以而且应该提前分析各种情景和模拟,并重新考虑全球治理以做出一致和协调的反应。虽然人类无法针对每一种可能的传染病事件采取具体的预防措施,但它可以从这场疫情中吸取教训,因为它提供了说明性材料和经验见解,可以了解政治决策的影响。即使在疫情结束后,科学的重新评估也需要数年时间。然而,这场疫情已经证明了广泛适用工具的重要性。我们已经开始认识到,拥有丰富的科学技术知识以及世界社会巨大的经济潜力和资源,对于成功应对无法以具体形式进行规划或预测的挑战至关重要。以下章节总结了最近 COVID-19 疫情经验中可以得出的一些更具体但仍是初步的见解。
1973),他指出,当将金属和半导体放置在亲密接触中时,它们的表面都将被改变,尤其是通过电子从金属穿透到半导体表面的能力,通过隧穿进入禁止的能量隙。这种效果改变了电荷分布,因此可以以质量上很大的结果来解释界面处的电场。逐渐清楚地表明,定量的效果不足以解释地表状态的数量或空间分布。Thanailakis的结果(J.Phys。C. 8,655; 1975年),是确定这一点最重要的之一。我们现在提出了最新建议,并得到了斯坦福大学Spicer及其小组的广泛和令人印象深刻的实验数据的支持。最新纸(Spicer等人物理。修订版Lett。 44,420; 1980)阐明了他们在许多复合半导体中提出的屏障形成的机制。 这些材料在禁止能量隙中没有内在的表面状态。 也就是说,在这些材料的分裂表面上,Fermi能量被发现Lett。44,420; 1980)阐明了他们在许多复合半导体中提出的屏障形成的机制。这些材料在禁止能量隙中没有内在的表面状态。也就是说,在这些材料的分裂表面上,Fermi能量被发现
Colombes,2022年5月3日Arkema,CNRS,Claude Bernard Lyon 1 University和CPE Lyon正在结合其专业知识,以设计未来的电池,便携式能源需求的越来越重要的部分将基于移动能源存储设备,例如Lithium-ion电池。Arkema,CNRS [中心德拉·雷·雷·科学(Central De La Recherche Scientifique)(法国国家科学研究中心)],里昂1大学和CPE Lyon [écolesupérieurede chimie,Gredsique,Gredlectique,Gredlectronique de Lyon(Grande de Lyon)(Grande'Chemist of Chemistry of Chemistion of Chemistry of Chemistion of Chemistion of Chemistry,Threntics和Electronics)]。 该联合实验室将专门针对基于氟聚合物的新高性能材料的设计,该材料将在后代的电池中使用。 使用电动汽车,智能手机和笔记本电脑,对移动储能设备的需求不断增长。 这种需求主要由锂离子电池满足。 它们由两个电极组成,这些电极由于存在分离剂而不会相互接触,它们都沐浴在电解质溶液中。 不同的荧光聚物(Kynar®PVDF所属的一个分子家族)提供了出色的成本 - 性能比例,作为阴极粘合剂和分离剂涂层,以提高其性能:能量密度,功率,功率,储能,寿命,可靠性,可靠性,寿命,寿命,寿命,催化,催化,材料实验室在这些方面的研究多年,这是对这些政策的整合,而不是在这些方面进行的,而这些杂志的范围比这是多年的,而不是这些杂志的范围,而不是这些杂种,而不是在这些方面进行的,而不是在这些方面进行的,那么这些杂志的范围是众所周知的,而不是这些杂货,而不是在这些方面进行的,那么多年的研究是,众所周知,众所周知,更多的杂志,多年的研究,多年来的研究, CNRS,Claude Bernard Lyon 1 University和CPE Lyon,在一个新的联合实验室项目中:IHUB Poly-9。 这种聚合物家族在化学和电化学上都非常稳定。Arkema,CNRS [中心德拉·雷·雷·科学(Central De La Recherche Scientifique)(法国国家科学研究中心)],里昂1大学和CPE Lyon [écolesupérieurede chimie,Gredsique,Gredlectique,Gredlectronique de Lyon(Grande de Lyon)(Grande'Chemist of Chemistry of Chemistion of Chemistry of Chemistion of Chemistion of Chemistry,Threntics和Electronics)]。该联合实验室将专门针对基于氟聚合物的新高性能材料的设计,该材料将在后代的电池中使用。使用电动汽车,智能手机和笔记本电脑,对移动储能设备的需求不断增长。这种需求主要由锂离子电池满足。它们由两个电极组成,这些电极由于存在分离剂而不会相互接触,它们都沐浴在电解质溶液中。不同的荧光聚物(Kynar®PVDF所属的一个分子家族)提供了出色的成本 - 性能比例,作为阴极粘合剂和分离剂涂层,以提高其性能:能量密度,功率,功率,储能,寿命,可靠性,可靠性,寿命,寿命,寿命,催化,催化,材料实验室在这些方面的研究多年,这是对这些政策的整合,而不是在这些方面进行的,而这些杂志的范围比这是多年的,而不是这些杂志的范围,而不是这些杂种,而不是在这些方面进行的,而不是在这些方面进行的,那么这些杂志的范围是众所周知的,而不是这些杂货,而不是在这些方面进行的,那么多年的研究是,众所周知,众所周知,更多的杂志,多年的研究,多年来的研究, CNRS,Claude Bernard Lyon 1 University和CPE Lyon,在一个新的联合实验室项目中:IHUB Poly-9。 这种聚合物家族在化学和电化学上都非常稳定。不同的荧光聚物(Kynar®PVDF所属的一个分子家族)提供了出色的成本 - 性能比例,作为阴极粘合剂和分离剂涂层,以提高其性能:能量密度,功率,功率,储能,寿命,可靠性,可靠性,寿命,寿命,寿命,催化,催化,材料实验室在这些方面的研究多年,这是对这些政策的整合,而不是在这些方面进行的,而这些杂志的范围比这是多年的,而不是这些杂志的范围,而不是这些杂种,而不是在这些方面进行的,而不是在这些方面进行的,那么这些杂志的范围是众所周知的,而不是这些杂货,而不是在这些方面进行的,那么多年的研究是,众所周知,众所周知,更多的杂志,多年的研究,多年来的研究, CNRS,Claude Bernard Lyon 1 University和CPE Lyon,在一个新的联合实验室项目中:IHUB Poly-9。这种聚合物家族在化学和电化学上都非常稳定。该实验室与阿克马(Arkema)在皮埃尔·贝尼特(PierreBénite)网站上新创建的卓越中心合作进行了合作。 “我对与Arkema的这种合作伙伴关系感到高兴,这是漫长的合作历史的一部分。我们正在遵守一项与各种规模的公司一起发展联合实验室的政策,正如已经存在的200多个联合实验室所证实的。商业与学术界之间这种雄心勃勃的合作形式是基于基础研究,以应对重大工业挑战。” CNRS总裁兼首席执行官Antoine Petit。“这个实验室是Arkema与CNRS之间的长期合作的另一个联合倡议。这是Arkema持续致力于与学术界建立创新和伙伴关系的持续承诺的完美例证。这使我们能够利用最佳专业知识,以在电池和氢等战略领域开发可持续的高性能材料。所涉及的科学家对聚偏二氟乙烯(PVDF)及其共聚物特别感兴趣。它们的合成发生在分散在水中的培养基中,需要高压超过100 bar的压力,CP2M受益的专业知识,因为它具有反应器能够完全安全地达到这些压力。与Arkema的合作主要用五个将研究用于能源领域的荧光聚合物的合成和处理的博士学位。这包括由Auvergne-Rhône-Alpes地区资助的论文,以及由公司资助的三个Cifre [Convention Industrielle de Mortation Par la Recherche(工业研究培训培训培训)],以及公司在50英里的设备上购买的设备,专门用于iHub Poly-9 in the Porlesises porders porsiss cp2m cp2m。
免疫学内脏和消化外科生物学和发育和生殖医学;医学妇科麻醉学-复苏学和围手术期医学治疗学;急救医学;成瘾医学 重症监护医学 遗传学 生物物理学和核医学 神经病学 物理和康复医学 细菌学-病毒学;医院卫生 心脏病学 麻醉复苏和围手术期医学 生物化学和分子生物学 生物化学和分子生物学 生物物理学和核医学 生理学 生理学 皮肤性病学 耳鼻咽喉科学 儿科学 内脏和消化外科 胃肠病学;肝病学;成瘾学解剖学细胞生物学血管外科;血管医学(血管内科)内分泌、糖尿病与代谢疾病;妇科麻醉复苏和围手术期医学癌症学;放射治疗传染病;热带疾病放射学和医学成像儿科细菌学-病毒学;医院卫生放射学和医学成像