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Direction de la recherche fondamentale
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Institut
Directeur : Franck SabatiéCEA Saclay
Thèmes scientifiques :
Au terme de quatre ans d’étude, la collaboration Lumineu (Luminescent Underground Molybdenum Investigation for Neutrino mass and nature) vient de sélectionner le molybdate de lithium pour fabriquer des bolomètres scintillants. Ces détecteurs de particules ultrasensibles traqueront l’hypothétique « désintégration double bêta sans neutrino ». Si celle-ci existe, les neutrinos se confondent avec leur antiparticule, la masse absolue du neutrino devient accessible et une nouvelle physique s’invite…
Des physiciens de l’Irfu annoncent qu’ils n’ont détecté à ce jour aucun « grand frère » hypothétique du boson de Higgs sur l’expérience Atlas du LHC, au Cern. Leur résultat repose sur de nouvelles analyses plus sensibles.
Plusieurs décennies après sa découverte, la matière noire reste une énigme. Les chercheurs de l’Irfu ont mis à l’épreuve trois modèles de matière noire en modélisant, pour chacun d’eux, la formation de grandes structures, grâce au calcul intensif. La reconstruction de grandes structures à partir d’observations de spectres de quasars favorise l'hypothèse d'une matière noire « froide » standard et place des contraintes parmi les plus fortes sur les masses de ces particules invisibles.
Une équipe de l’Irfu vient de franchir une première étape dans le développement d’un détecteur qui porterait, pour l’imagerie cérébrale, la résolution spatiale de la tomographie à émission de positons (scanner TEP ou PETscan) au niveau de celle de l’IRM (mm3). Elle vient d’obtenir l’ultra-purification d’un liquide analogue à celui qui pourrait être utilisé pour la détection.
Une collaboration internationale menée par l’Irfu et le Riken Nishina Center (Japon) a réalisé la première spectroscopie des noyaux de krypton très riches en neutrons 98Kr et 100Kr, auprès de l’accélérateur Radioactive Isotope Beam Factory de Riken. Ces expériences complètent des résultats obtenus sur des noyaux de rubidium et de zirconium et approfondissent la connaissance d’une transition de forme commune à ces trois noyaux au-delà de 60 neutrons.
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Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans quatre grands domaines : énergies bas carbone, défense et sécurité, technologies pour l’information et technologies pour la santé.