Research projects

Research projects

ERC Synergy EMC2 (Extreme-scale Mathematically-based Computational Chemistry)

This is an ERC Synergy project that began on 1 September 2019 and will end on 28 February 2026. Coordinated by Sorbonne University, this project brings together four scientists working on the theme of molecular simulation, drawing on the expertise of a multidisciplinary community at the interfaces of mathematics, chemistry, physics and computer science. Two of these four scientists are based in laboratories at Sorbonne University's Faculty of Science and Engineering:

  • Jean-Philip Piquemal - Theoretical Chemistry Laboratory (LCT) - UMR7616
  • Yvon Maday - Jacques-Louis Lions Laboratory (LJLL) - UMR7598

The EMC2 project has a budget of €9,991,997, including €5,632,192 for SU.


Molecular simulation, which is thousands of times faster, will accelerate innovation.


Mathematical models allow us to simulate the behaviour of complex systems and processes based on our knowledge of the physical and chemical rules that govern their interactions. When it comes to molecular systems in materials, scientists must take into account many different properties for each individual atom or molecule and then how these are modified by, and modulate, interactions with millions of other molecules. In short, the mathematical problems that arise can prove unsolvable due to the time and/or energy required. The EU-funded EMC2 project brings together world experts in mathematics, chemistry, physics and computer science with the aim of exponentially improving the efficiency of molecular simulation, supporting fundamental research and applications in fields ranging from condensed matter physics to nanotechnology.
 

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PEPR Batteries, Projet Heal B and B

Coordinated by Christel Laberty-Robert, from the Paris Laboratory of Condensed Matter Chemistry (LCMCP) - UMR7574, this collaborative project brings together four French laboratories and began on 1 November 2023 and will end in late October 2027. With a budget of €1,605,900 (including €555,600 for SU), it focuses on the safety, reliability and lifespan of Li-ion batteries by proposing the integration of "functions" into the batteries that can be activated or deactivated to limit secondary reactions or selectively repair faulty components. The Heal B and B project addresses the issues of current Ni-NMC-based batteries, whose energy densities are satisfactory for use in electric vehicles. However, their lifespan is limited by complex reaction processes (electrode disintegration, transition metal dissolution, SEI destabilisation, HF formation, etc.). Today, limiting cell operation by cycling conditions improves cycle life, but at the expense of the full utilisation of cell capacity. Heal B and B will provide innovative solutions to address the degradation phenomena in battery cells that hinder the design of reliable, long-life NMC/C batteries, through three objectives: Prevent, Probe and Treat.

> More information can be found on the dedicated website

Projet d’infrastructure européenne SLICES

SLICES-RI (Infrastructure de recherche à l'échelle européenne, dénommée 'ESFRI' pour European Strategic Forum for Research Infrastructures), vise à construire une grande infrastructure nécessaire à la recherche expérimentale sur divers aspects de l'informatique distribuée, de la mise en réseau, de l'IdO et des réseaux 5/6G. SLICES est organisée sous la forme d’une infrastructure de recherche distribuée, avec un nœud central en France et des nœuds distribués dans l’ensemble des pays partenaires européens. Coordinatrice de cette initiative, la France s’est engagée à soutenir le développement du nœud français SLICES-FR organisé autour des principaux organismes de recherche et universités concernées, dont notamment Sorbonne Université, l’INRIA, le CNRS, l’IMT et EURECOM.

Piloté à Sorbonne Université par Serge Fdida (LIP6: UMR7606 - Laboratoire de recherche en informatique) et débuté en 2017, le projet SLICES en cours vise à valider les conditions requises pour passer à la phase de mise en œuvre de l’infrastructure.

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PEPR Robotique Organique, projet REINVENT

Ce projet a débuté en janvier 2024 et est coordonnée par Nathanaël Jarrassé ( UMR7222 - Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique – ISIR). Il est doté d’un budget total de 3 499 718,6€ dont 805 920€ pour SU.

L’objectif de ce projet, et de la création d’une équipe interdisciplinaire de 9 laboratoires français, est de développer un concept innovant de prothèse personnalisable pour les personnes amputées de membre supérieur. Cette prothèse aurait un comportement plus proche de celui d’un membre naturel, facile et agréable à porter, plus intuitive à contrôler, mieux à même de restaurer les sensations corporelles et de s'intégrer au corps. L’hypothèse globale est que la seule manière de répondre aux besoins de ces utilisateurs est de « réinventer la prothèse » en proposant un nouveau concept explorant de multiples problématiques (mécanique, contrôle, perception, apprentissage ainsi que l’intégration corporelle, individuelle et sociale) tout en veillant à impliquer les utilisateurs tout au long du processus de recherche.

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