Ovidiu Ersen
Fellowship 2015
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Ovidiu Ersen est professeur au département de physique et ingénierie de l’université de Strasbourg, et attaché en tant que membre junior à l’Institut universitaire de France depuis 2014. Sa formation de physicien, acquise à l’université de Cluj-Napoca (Roumanie), est complétée par un diplôme de master et un doctorat de l’université Louis Pasteur de Strasbourg. Il a rejoint l’Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg (IPCMS) en 2003 en tant que maître de conférences, pour y créer une équipe de recherche en microscopie électronique dédiée à l’étude de nanomatériaux et de nano-objets. Il a mis au point l’analyse chimique à l’échelle du nanomètre par combinaison de la tomographie électronique et de la spectroscopie de pertes d’énergie des électrons. Son activité de recherche comporte actuellement deux axes : suivre le comportement de nanomatériaux et de nanostructures par microscopie environnementale dans des conditions réelles d’utilisation, et le développement de nouvelles approches d’imagerie 3D nanométrique quantitative.
Tomographie électronique dynamique à l’échelle atomique
Fellows USIAS : Ovidiu Ersen et John Miao
Post-doctorant : Georgian Melinte
Des outils de caractérisation toujours plus performants sont indispensables au développement d’applications mettant en œuvre des nanomatériaux. Ce projet vise à mettre au point les moyens de suivre, à l’échelle atomique, l’évolution « in-situ » de nanoparticules placées dans des environnements réalistes. Dans ce but, nous proposons d’entreprendre une collaboration étroite entre l’équipe 3D-TEM de l’IPCMS et le groupe « imagerie cohérente » du Professeur Miao à l’UCLA pour créer une synergie entre les expertises de tomographie électronique et de microscopie environnementale « in-situ » de l’IPCMS et l’expertise en tomographie à la résolution atomique de l’équipe de l’UCLA. Afin de pouvoir suivre l’évolution d’une nanoparticule placée en situation réactive, il est impératif par exemple de réduire le temps d’enregistrement des séries d’images nécessaires et d’aligner ces images avec une précision atomique. Pour ce faire, les efforts de nos deux groupes porteront sur le développement de routines d’acquisition et de reconstruction bien spécifiques. Cette approche sera appliquée à l’étude dynamique de nanoparticules modèles simples ou de type cœur-couronne, ayant de potentielles applications dans le domaine de la plasmonique.



