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Historique du LPQ

Créé en 1974 par Jean Paul Malrieu et Philippe Durand, il comprenait à l'origine moins d'une dizaine de chercheurs. Le laboratoire, dirigé successivement par Ph. Durand, J.P. Malrieu, J.P. Daudey, N. Halberstadt et F. Spiegelman (depuis 2007), a connu une croissance relativement importante jusqu'à inclure environ 35 permanents en 2006.

 

Quelques jalons importants ont marqué la vie du laboratoire. Mentionnons l’action du laboratoire pour faire croître à Toulouse une structure de Physique et Chimie Fondamentales. Cette action s'est traduite par la venue de plusieurs équipes, physiciens molécularistes et opticiens des lasers qui ont créé le Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité (LCAR) en 1990, et également de physiciens théoriciens qui ont créé le Laboratoire de Physique Théorique (LPT) en 2003.

 

C'est autour de ces laboratoires que s'est créé l'IRSAMC (l'Institut de Recherche sur les Systèmes Atomiques et Moléculaires Complexes).

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Mots clés

Ballistic annihilation Fluide bidimensionnel Argent Bipolar diode Molecular orbitals calculations Actinide chemistry Bimetallic nanoparticles ultrathin films nanostructures magnetism diffusion ab initio multiscale modeling atomic materials design computer experiments Random walker Aboav law Molecular electron correlations Strongly correlated systems Fokker-Planck Alkali-halide Random tilings Transition de phase Atomic surface Ab-initio electronic calculation Pseudopotential methods Potential energy surfaces Hamiltonien de Heisenberg Autocorrelation exponent 4H-SiC Modèle d'Ising Mouvement brownien Random process Growth process Turbulence en déclin Spin system Electronic structure Perturbation theory Marcheur aléatoire Molecular electronic states Random processes Quasicristaux 1/5-depleted Ab-initio calculations Spin chains Binary mixture Effondrement gravitationnel Spin ladders Argon Ab initio Incommensurate compounds Brownian motion Nucleation Stochastic process Statistical Mechanics Processus aléatoire Processus stochastique Persistence Disordered Systems and Neural Networks Absorption Atomic clusters Ab initio calculation Phénomènes de croissance Magnetism Magnétisme T-J model Aggregation model Billiards quantiques Theory Agrégats Ab-initio Annihilation et agrégation balistique Potts model Spin chain Ab initio calculations Incommensurate compound Ising model Critical exponent Exposant critique Boltzmann equation Be3 Phase transition Decaying turbulence Dynamics Bidimensional fluid Incommensurate system Gravitational collapse Aggregation models Actinides Surface hopping Aggregation DFT Smoluchowski equation Calcium Coarsening Bethe lattice Ab initio molecular dynamics Retour à l'équilibre Cluster Band structure Agrégats métalliques TDDFT Dynamique non-linéaire Interaction laser-agrégat VB calculations Quasicrystal Séparation de phase Phase separation Persistance Ab-initio calculation Quasicrystals