Prix Great Arab Minds 2025 : le scientifique Majed Chergui distingué en sciences naturelles

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Professeur Majed CherguiProfesseur Majed Chergui © DR

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Le Prix « Great Arab Minds 2025 » en sciences naturelles a été attribué au professeur Majed Chergui, professeur émérite à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en reconnaissance de ses contributions majeures à l’étude des interactions entre la lumière et la matière.

Spécialiste des dynamiques moléculaires ultrarapides, le professeur Chergui a consacré sa carrière à l’observation des mouvements atomiques sur des échelles de temps extrêmement courtes. Ses travaux ont permis des avancées déterminantes dans la compréhension des phénomènes physico-chimiques fondamentaux, ouvrant la voie à de nouvelles approches expérimentales en chimie, en science des matériaux et en physique.

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Il a joué un rôle central dans le développement des techniques de rayons X ultrarapides, contribuant à élargir considérablement les capacités d’observation à l’échelle atomique. Il est également à l’origine de plusieurs outils de recherche devenus des références, dont la spectroscopie ultraviolette bidimensionnelle et le dichroïsme circulaire ultrarapide, utilisés notamment pour l’étude de systèmes biologiques complexes et de matériaux avancés.

Parcours et contributions scientifiques

Auteur de plus de 450 publications scientifiques totalisant plus de 23 000 citations, Majed Chergui a également occupé des fonctions éditoriales de premier plan au sein de revues scientifiques internationales et participé à de nombreux comités scientifiques. Il est notamment le fondateur du Journal of Structural Dynamics et ancien rédacteur en chef du Journal of Chemical Physics.

Parmi ses contributions majeures figure le développement d’un spectromètre à rayons X ultrarapide capable de capturer des signaux à l’échelle de la femtoseconde, ouvrant l’accès à des régions spectrales jusqu’alors inexplorées, en particulier pour l’étude des oxydes de métaux de transition.

Ses recherches actuelles portent sur l’utilisation des rayons X non linéaires pour analyser les matériaux solaires et suivre en temps réel la propagation des charges dans les solides. Il continue également de contribuer au développement des lasers à électrons libres à rayons X (XFEL), devenus des outils clés de la recherche scientifique internationale depuis les années 2010.

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