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rapport d'activités 2003-2008 - RQMP

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jandl s. kilfoil m.<br />

Nom : Serge Jandl<br />

Affilations : Professeur, Département de<br />

physique, Université de Sherbrooke<br />

Diplômes : Ph.D. Physique, 1974,<br />

Université de Montréal, Canada;<br />

Docteur d’État ès Sciences, 1976,<br />

Université de Grenoble, France<br />

Courriel : serge.jandl@physique.usherbrooke.ca<br />

Nom : Maria Kilfoil<br />

Affiliation : Professeure, Département de<br />

physique, Université McGill<br />

Diplôme : Ph.D. Physique, 2001,<br />

Memorial University, Canada<br />

Courriel : kilfoil@physics.mcgill.ca<br />

Web : www.physics.mcgill.ca/~kilfoilgroupsplash.shtml<br />

Recherche<br />

Nous utilisons les techniques optiques, telles la diffusion inélastique de la lumière,<br />

la luminescence et l’interférométrie infrarouge, pour étudier des interactions<br />

microscopiques à l’intérieur des solides suivants :<br />

1. Les manganites magnétorésistants du type R (1-x)A (x)MnO 3 (R = terre rare, A = Ba,<br />

Ca, Sr) où une importante chute de résistivité se produit lors de l’application<br />

d’un champ magnétique. Ces matériaux sont importants tant sur le plan fondamental,<br />

à cause des forts couplages entre les charges, spins et ions, que sur le<br />

plan appliqué, dans les domaines des composants magnétiques d’enregistrement<br />

et de lecture, et de l’électronique des spins polarisés.<br />

2. Les supraconducteurs à température critique élevée du type R (2-x)Ce (x)CuO 4,<br />

caractérisés par l’absence de résistance et la prédominance du diamagnétisme<br />

parfait à des températures inférieures à la température critique. Ces matériaux<br />

permettent le transport du courant sans perte, l’obtention de champs magnétiques<br />

intenses et la détection de très faibles champs magnétiques.<br />

3. Les composants optiques tels les lasers solides et les mémoires optiques à<br />

base de terres rares de type Nd:YVO 4 et Yb:Y 2SiO 5. Dans tous ces matériaux,<br />

les terres rares (Pr, Nd, Sm...) sont incorporées. Nous utilisons la diffusion de la<br />

lumière et la spectroscopie infrarouge pour détecter les vibrations des ions et<br />

les niveaux électroniques 4f des électrons des terres rares. Ces niveaux sont<br />

utilisés comme sonde locale des différentes interactions électron-électron,<br />

électron-ions, ions-ions.<br />

Publications choisies<br />

• “Annealing optical effects on Yb-doped Y 2SiO 5 thin films”,<br />

A. Denoyer, S. Jandl, F. Thibault et D. Pelenc,<br />

J. Phys: Condens. Matter 19, 156222 (2007).<br />

• “Raman study of κ−ET 2Cu[N(CN) 2]Cl at ambient and ~ 300 bars pressures”,<br />

K.D. Truong, S.Jandl et M.Poirier,<br />

Synthetic Metals 157, (2007).<br />

• “Optical properties of Yb-doped Y 2SiO 5 thin films”, A. Denoyer, S. Jandl,<br />

B. Viana, O. Guillot-Noël, P. Goldner, D. Pelenc et F. Thibault,<br />

Optical Materials 30, 416 (2007).<br />

• “Multiple-order Raman Scattering from Rare earth Manganites:<br />

Oxygen isotope and Rare Earth Substitution Effects”,<br />

M. N. Iliev, V. G. Hadjiev, A. P. Litvinchuk, F. Yen, Y. Q. Wang, Y. Y. Sun,<br />

S. Jandl, J. Laverdière, V. N. Popov et M. M. Gospodinov,<br />

Phys Rev B 75, 064303 (2007).<br />

• “Infrared Study in High magnetic Fields of the Crystal-Field Excitations in<br />

PrMnO 3”, S. Jandl, V. Nekvasil, A. A. Mukhin et M. L. Sadowski,<br />

J. of Magnetism and Magnetic Materials 311, 583 (2007).<br />

Mots-clefs<br />

Spectroscopie Raman, spectroscopie infrarouge, champ-cristal,<br />

supraconducteurs, manganites<br />

Recherche<br />

La microscopie et les outils de manipulation optique et mécanique sont utilisés<br />

pour étudier in vitro et in vivo, la structure, la dynamique et les propriétés<br />

mécaniques de systèmes de matière condensée molle tels les verres, les gels<br />

et les systèmes biophysiques.<br />

Un de nos principaux outils expérimentaux, la microscopie confocale par fluorescence,<br />

permet d’obtenir des images superposées, acquises à des intervalles<br />

de temps très rapprochés. En parallèle, grâce à des algorithmes sophistiqués de<br />

reconnaissance, nous étudions la dynamique à l’échelle d’une seule particule, de<br />

systèmes approchant les transitions de phases solides, souvent vers des phases<br />

solides hors équilibre. Nous développons également des modèles de la mécanique<br />

des mouvements cellulaires en faisant la vidéo-microscopie de particules<br />

marquées, incorporées au cytosquelette.<br />

Les outils développés autour de la microscopie confocale à haute résolution nous<br />

ont mené à développer et à étendre notre expertise à la détection de caractéristiques<br />

dans des cellules vivantes. Nous étudions ainsi un éventail d’objets tridimensionnels<br />

comme les filaments de microtubules et la périphérie cellulaire. Nous<br />

nous intéressons particulièrement à la dynamique des éléments du cytosquelette<br />

cellulaire lors de la division cellulaire, alors que le noyau est placé de façon à<br />

assurer correctement la ségrégation des chromosomes et d’établir l’asymétrie<br />

requise à ce processus.<br />

Publications choisies<br />

• “Direct Observation of Dynamical Heterogeneities Near the Colloidal Gel<br />

Transition”, Y. Gao et M.L. Kilfoil,<br />

Physical Review Letters 99, 078301 (2007).<br />

• “Time-dependent viscoelastic shear modulus during gravitational collapse<br />

of colloidal gels”, S.W. Kamp et M.L. Kilfoil,<br />

in press Soft Matter (2007).<br />

• “Dynamics of Weakly Aggregated Colloidal Particles”,<br />

M.L. Kilfoil, E.E. Pashkovski, J.G. Masters et D.A. Weitz,<br />

Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering<br />

Sciences 361, 753 (<strong>2003</strong>).<br />

• “Direct measurement of the alignment tensor for a polymer melt under strong<br />

shearing flow”, M.L. Kilfoil et P.T. Callaghan,<br />

Macromolecules 33, 287 (2000).<br />

• “Chain deformation for a polymer melt under shear”,<br />

P.T. Callaghan, M.L. Kilfoil et E.T. Samulski,<br />

Physical Review Letters 81, 4524 (1998).<br />

Prix et distinctions<br />

2002 : Bourse postdoctorale; Materials Research Science and Engineering Center,<br />

Harvard University<br />

2001 : Bourse postdoctorale; Conseil national de recherche en science et génie<br />

(CRSNG)<br />

2000 : Bourse J. Bruce and Helen H. French; Memorial University<br />

2000 : A.G. Hatcher Memorial Scholarship; Memorial University<br />

1999 : New Brunswick Women’s Doctoral Fellowship<br />

1998 : Bourse d’études supérieures; CRSNG<br />

1996 : Fellow, School of Graduate Studies; Memorial University<br />

Affiliations professionnelles<br />

American Physical Society (APS)<br />

Biophysical Society<br />

Canadian Association of Physicists (CAP)<br />

American Association for the Advancement of Science (AAAS)<br />

Mots-clefs<br />

Matière condensée molle, microscopie optique, biophysique, colloïdes, rhéologie<br />

29 | <strong>RQMP</strong> | membRES

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