J. W. Au, G. Cooper, G. R. Burton, T. N. Olney, and C. E. Brion, Chem. Phys, vol.173, p.209, 1993.

D. L. Baulch, C. T. Bowman, and C. J. Cobos, J. Phys. Chem. Ref. Data, vol.34, p.757, 2005.

K. Béroff, N. T. Van-oanh, and M. Chabot, Phys. Rev. A, vol.84, p.32705, 2011.

R. P. Bettens and M. A. Collins, J. Chem. Phys, vol.108, p.2424, 1998.

J. H. Black and A. Dalgarno, Astrophys. Lett, vol.15, p.79, 1973.

R. J. Blint, R. F. Marshall, and W. D. Watson, ApJ, vol.206, p.627, 1976.

M. Chabot, G. Martinet, and K. Béroff, Rev. Sci. Instrum, vol.82, p.103301, 2011.

M. Chabot, K. Béroff, P. Gratier, A. Jallat, and V. Wakelam, ApJ, vol.771, p.90, 2013.

H. Deutsch, K. Becker, S. Matt, and T. D. Märk, Int. J. Mass Spectrom, vol.197, p.37, 2000.

B. T. Draine, ApJS, vol.36, p.595, 1978.

O. Dutuit, M. Aït-kaci, J. Lemaire, and M. Richard-viard, Phys. Scr, vol.31, p.223, 1990.

W. Federer, H. Villinger, and F. Howorka, Phys. Rev. Lett, vol.52, p.2084, 1984.

R. F. Frey and E. R. Davidson, J. Chem. Phys, vol.88, p.1775, 1988.

B. Gans, Z. Peng, and N. Carrasco, Icarus, vol.223, p.330, 2013.

A. N. Heays, A. D. Bosman, and E. F. Van-dishoeck, A&A, vol.602, p.105, 2017.

T. Idbarkach, T. Mahajan, and M. Chabot, Mol. Astrophys, vol.12, p.25, 2018.

K. K. Irikura, J. Phys. Chem. A, vol.121, p.7751, 2017.

R. K. Janev and D. Reiter, Phys. Plasmas, vol.9, p.4071, 2002.

P. Jensen, S. S. Wesolowski, and N. R. Brinkmann, J. Mol. Spectr, vol.211, p.254, 2002.

R. E. Kari and I. G. Csizmadia, J. Chem. Phys, vol.46, p.1817, 1967.

M. Kato, K. Kameta, T. Odagiri, N. Kouchi, and Y. Hatano, J. Phys. B At. Mol. Phys, vol.35, p.4383, 2002.

J. K. Kim, L. P. Theard, and J. W. Huntress, J. Chem. Phys, vol.62, p.45, 1975.

Å. Larson, A. Le-padellec, and J. Semaniak, ApJ, vol.505, p.459, 1998.

K. Lau and C. Y. Ng, J. Chem. Phys, vol.122, p.224310, 2005.

J. Lecointre, D. S. Belic, J. J. Jureta, R. Janev, and P. Defrance, Eur. Phys. J. D, vol.50, p.265, 2008.

J. Lecointre, D. S. Belic, J. J. Jureta, R. K. Janev, and P. Defrance, Eur. Phys. J. D, vol.55, p.569, 2009.

X. Liu and D. E. Shemansky, J. Geophys. Res. Space Phys, vol.111, p.4303, 2006.

M. D. Lodriguito, G. Lendvay, and G. C. Schatz, J. Chem. Phys, vol.131, p.224320, 2009.

G. Martinet, S. Díaz-tendero, and M. Chabot, Phys. Rev. Lett, vol.93, p.63401, 2004.

L. Pei and J. M. Farrar, J. Chem. Phys, vol.138, p.124304, 2013.

R. Plasil, T. Mehner, and P. Dohnal, ApJ, vol.737, p.60, 2011.

A. Puglisi, T. Miteva, and E. T. Kennedy, Phys. Chem. Chem. Phys, vol.20, p.4415, 2018.

D. Reiter and R. K. Janev, Contrib. Plasma Phys, vol.50, p.986, 2010.

X. Ren, T. Pflüger, and M. Weyland, J. Chem. Phys, vol.142, p.174313, 2015.

P. B. Rimmer and C. Helling, ApJS, vol.224, p.9, 2016.

A. Salehzadeh and T. Kirchner, Eur. Phys. J. D, vol.71, p.66, 2017.

J. A. Samson, G. N. Haddad, T. Masuoka, P. N. Pareek, and D. A. Kilcoyne, J. Chem. Phys, vol.90, p.6925, 1989.

J. P. Sanchez, N. F. Aguirre, S. Diaz-tendero, F. Martin, and M. Alcam, J. Phys. Chem. A, vol.120, p.588, 2016.

C. H. Sheehan and J. St.-maurice, Adv. Space Res, vol.33, p.216, 2004.

D. Talbi and R. P. Saxon, A&A, vol.261, p.671, 1992.

V. Tarnovsky, A. Levin, H. Deutsch, and K. Becker, J. Phys. B At. Mol. Phys, vol.29, p.139, 1996.

G. Theodorakopoulos and I. D. Petsalakis, J. Mol. Struct. THEOCHEM, vol.230, p.205, 1991.

R. D. Thomas, I. Kashperka, and E. Vigren, Chem. Phys. Lett, vol.117, p.240, 1976.

E. F. Van-dishoeck, . Van-der, W. J. Hart, and M. Van-hemert, Chem. Phys, vol.50, p.45, 1980.

E. F. Van-dishoeck, R. A. Beaerda, M. C. Van-hemert, E. F. Van-dishoeck, B. Jonkheid et al., Faraday Discuss, vol.307, p.231, 1996.

L. Vejby-christensen, L. H. Andersen, and O. Heber, ApJ, vol.483, p.531, 1997.

K. Vékey, J. Mass Spectrom, vol.31, p.445, 1996.

V. Wakelam, I. W. Smith, and E. Herbst, Space Sci. Rev, vol.156, p.13, 2010.

V. Wakelam, J. Loison, and E. Herbst, ApJS, vol.217, p.20, 2015.

K. Wohrer, M. Chabot, R. Fossé, and D. Gardès, Rev. Sci. Instrum, vol.71, p.2025, 2000.

A. Zanchet, L. Bañares, M. L. Senent, and A. García-vela, Phys. Chem. Chem. Phys, vol.18, p.33195, 2016.

D. Marx, M. E. Tuckerman, and G. J. Martyna, Quantum dynamics via adiabatic ab initio centroid molecular dynamics, Computer Physics Communications, vol.118, issue.2, pp.166-184, 1999.

D. Marx and . Hutter, Ab initio molecular dynamics : Theory and implementation modern methods and algorithms of quantum chemistry, vol.1, 2000.

V. Wakelam, I. W. Smith, E. Herbst, J. Troe, W. Geppert et al., Reaction Networks for Interstellar Chemical Modelling : Improvements and Challenges, vol.156, pp.13-72, 2010.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00543722

D. Teyssier, D. Fossé, M. Gerin, J. Pety, A. Abergel et al., Carbon budget and carbon chemistry in Photon Dominated Regions, vol.417, pp.135-149, 2004.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00315757

J. Pety, D. Teyssier, D. Fossé, M. Gerin, E. Roueff et al., Are PAHs precursors of small hydrocarbons in photodissociation regions ? The Horsehead case, vol.435, pp.885-899, 2005.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00089089

R. Lucas and H. S. Liszt, Comparative chemistry of diffuse clouds. I. C_2H and C_3H_2, vol.358, pp.1069-1076, 2000.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00315758

H. Suzuki, M. Ohishi, N. Kaifu, . Shin-ichi, T. Ishikawa et al., Detection of the interstellar C6H radical, vol.38, pp.911-917, 1986.

M. Guelin, S. Green, and P. Thaddeus, Detection of the C 4 H radical toward IRC +10216, vol.224, pp.27-30, 1978.

J. H. Black and A. Dalgarno, The Formation of CH in Interstellar Clouds, Astrophysical Letters, vol.15, p.79, 1973.

E. F. Van-dishoeck, R. A. Beaerda, and M. C. Van-hemert, The photodissociation of interstellar and cometary CH_2, vol.307, pp.645-652, 1996.

P. A. Ryan, M. A. Bettens, and . Collins, Potential energy surfaces and dynamics for the reactions between c(3p) and h3+(1a1), The Journal of Chemical Physics, vol.108, issue.6, pp.2424-2433, 1998.

R. J. Blint, R. F. Marshall, and W. D. Watson, Calculations of the lower electronic states of CH 3 + : a postulated intermediate in interstellar reactions, vol.206, pp.627-631, 1976.

W. Federer, H. Villinger, F. Howorka, W. Lindinger, P. Tosis et al., Reaction of O + , CO + , and CH + Ions with Atomic Hydrogen, vol.52, pp.2084-2086, 1984.

A. N. Heays, A. D. Bosman, and E. F. Van-dishoeck, Photodissociation and photoionisation of atoms and molecules of astrophysical interest, vol.602, p.105, 2017.

J. K. Kim, L. P. Theard, and W. T. Huntress, Icr studies of some hydrogen atom abstraction reactions : X+ + h2 ? xh+ + h, The Journal of Chemical Physics, vol.62, issue.1, pp.45-52, 1975.

Å. Larson, A. L. Padellec, J. Semaniak, C. Strömholm, M. Larsson et al., Branching Fractions in Dissociative Recombination of CH + 2, vol.505, pp.459-465, 1998.

R. Plasil, T. Mehner, P. Dohnal, T. Kotrik, J. Glosik et al., Reactions of Cold Trapped CH + Ions with Slow H Atoms, vol.737, p.60, 2011.

P. B. Rimmer and C. Helling, A Chemical Kinetics Network for Lightning and Life in Planetary Atmospheres, vol.224, p.9, 2016.

D. Talbi and R. P. Saxon, Quantum chemical calculations for a better understanding of the mechanism of CH3(+) + H2 radiative association, vol.261, pp.671-676, 1992.

R. D. Thomas, I. Kashperka, E. Vigren, W. D. Geppert, M. Hamberg et al., Dissociative Recombination of CH4+, Journal of Physical Chemistry A, vol.117, pp.9999-10005, 2013.

E. F. Van-dishoeck, W. J. Van-der, M. Hart, and . Van-hemert, Ab initio studies of the photodissociation processes in positive hydrocarbon ions. I. The methane ion, Chemical Physics, vol.50, pp.45-62, 1980.

L. Vejby-christensen, L. H. Andersen, O. Heber, D. Kella, H. B. Pedersen et al., Complete Branching Ratios for the Dissociative Recombination of H 2 O + , H 3 O + , and CH + 3, vol.483, pp.531-540, 1997.

A. Zanchet, L. Bañares, M. L. Senent, and A. García-vela, An ab initio study of the ground and excited electronic states of the methyl radical, Phys. Chem. Chem. Phys, vol.18, pp.33195-33203, 2016.

B. Gans, Z. Peng, N. Carrasco, D. Gauyacq, S. Lebonnois et al., Impact of a new wavelength-dependent representation of methane photolysis branching ratios on the modeling of Titans atmospheric photochemistry, vol.223, pp.330-343, 2013.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02072254

X. Liu and D. E. Shemansky, Analysis of electron impact ionization properties of methane, Journal of Geophysical Research (Space Physics), vol.111, p.4303, 2006.

L. Pei and J. M. Farrar, Ion imaging study of dissociative charge transfer in the N + 2 + CH 4 system, vol.138, pp.124304-124304, 2013.

C. H. Sheehan and J. St, Dissociative recombination of the methane family ions : rate coefficients and implications, Advances in Space Research, vol.33, pp.216-220, 2004.

V. Tarnovsky, A. Levin, H. Deutsch, and K. Becker, Electron impact ionization of ? (B x/B = 1 -4), Journal of Physics B Atomic Molecular Physics, vol.29, pp.139-152, 1996.

J. W. Au, G. Cooper, G. R. Burton, T. N. Olney, and C. E. Brion, The valence shell photoabsorption of the linear alkanes, C n H 2n+2 ( n=1-8) : absolute oscillator strengths (7-220 eV), Chemical Physics, vol.173, pp.209-239, 1993.

J. Lecointre, D. S. Belic, J. J. Jureta, R. Janev, and P. Defrance, Absolute cross sections and kinetic energy release distributions for electron-impact ionization and dissociation of CD +

, European Physical Journal D, vol.50, pp.265-278, 2008.

H. Deutsch, K. Becker, S. Matt, and T. D. Märk, Theoretical determination of absolute electron-impact ionization cross sections of molecules, International Journal of Mass Spectrometry, vol.197, pp.37-69, 2000.

K. K. Irikura, Ab initio computation of energy deposition during electron ionization of molecules, The Journal of Physical Chemistry A, vol.121, issue.40, pp.7751-7760, 2017.

R. K. Janev and D. Reiter, Collision processes of CH y and CH + y hydrocarbons with plasma electrons and protons, Physics of Plasmas, vol.9, pp.4071-4081, 2002.

J. Lecointre, D. S. Belic, J. J. Jureta, R. K. Janev, and P. Defrance, Absolute cross-sections and kinetic-energy-release distributions for electron-impact ionization and dissociation of CD{ 3 / + }, European Physical Journal D, vol.55, pp.569-580, 2009.

D. Reiter and R. K. Janev, Hydrocarbon Collision Cross Sections for Magnetic Fusion, The Methane, Ethane and Propane Families. Contributions to Plasma Physics, vol.50, pp.986-1013, 2010.

R. F. Frey and E. R. Davidson, Potential energy surfaces of CH + 4, Journal of Chemical Physics, vol.88, issue.3, pp.1775-1785, 1988.

R. E. Kari and I. G. Csizmadia, Near-Molecular HartreeFock Wavefunction for CH + 3, vol.46, pp.1817-1823, 1967.

P. Jensen, S. S. Wesolowski, N. R. Brinkmann, N. A. Richardson, Y. Yamaguchi et al., A Theoretical Study of ã 4 A 2 CH + 2, Journal of Molecular Spectroscopy, vol.211, pp.254-261, 2002.

X. Ren, T. Pflüger, M. Weyland, W. Y. Baek, H. Rabus et al., High-resolution (e, 2e + ion) study of electron-impact ionization and fragmentation of methane, vol.142, p.174313, 2015.

J. A. Samson, G. N. Haddad, T. Masuoka, P. N. Pareek, and D. A. Kilcoyne, Ionization yields, total absorption, and dissociative photoionization cross sections of CH4 from 110-950 A, vol.90, pp.6925-6932, 1989.

D. Maricris, G. Lodriguito, G. C. Lendvay, and . Schatz, Trajectory surface-hopping study of methane photodissociation dynamics, The Journal of Chemical Physics, vol.131, issue.22, p.224320, 2009.

G. Theodorakopoulos, D. Ioannis, and . Petsalakis, Theoretical study on the electronic states of ch+2, Journal of Molecular Structure : THEO-CHEM, vol.230, pp.205-211, 1991.

M. J. Van-der-wiel, W. Stoll, A. Hamnett, and C. E. Brion, Partial oscillator strengths (25-50 eV) of the one-electron states of CH + 4 , measured in an (e, 2e) experiment, Chemical Physics Letters, vol.37, pp.240-242, 1976.

D. L. Baulch, C. T. Bowman, C. J. Cobos, R. A. Cox, T. Just et al., Evaluated Kinetic Data for Combustion Modeling : Supplement II, Journal of Physical and Chemical Reference Data, vol.34, pp.757-1397, 2005.

K. Vékey, Internal Energy Effects in Mass Spectrometry, Journal of Mass Spectrometry, vol.31, pp.445-463, 1996.

M. Chabot, K. Béroff, P. Gratier, A. Jallat, and V. Wakelam, Reactions Forming C_{n=2,10}?{(0,+)}, C n=2,4 H (0,+) , and C 3 H_2?{(0,+)} in the Gas Phase : Semiempirical Branching Ratios, vol.771, p.90, 2013.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00838368

T. Idbarkach, T. Mahajan, M. Chabot, K. Béroff, N. F. Aguirre et al., Semiempirical breakdown curves BIBLIOGRAPHIE of C 2 N (+) and C 3 N (+) molecules ; application to products branching ratios predictions of physical and chemical processes involving these adducts, Molecular Astrophysics, vol.12, pp.25-32, 2018.

V. Wakelam, E. Herbst, J. Loison, I. W. Smith, V. Chandrasekaran et al., A KInetic Database for Astrochemistry (KIDA), p.21, 2012.

S. S. Prasad and W. T. Huntress, A model for gas phase chemistry in interstellar clouds. II -Nonequilibrium effects and effects of temperature and activation energies, vol.239, pp.151-165, 1980.

J. Woodall, M. Agúndez, A. J. Markwick-kemper, and T. J. Millar, The UMIST database for astrochemistry 2006, vol.466, pp.1197-1204, 2007.

D. Mcelroy, C. Walsh, A. J. Markwick, M. A. Cordiner, K. Smith et al., The UMIST database for astrochemistry 2012, vol.550, p.36, 2013.

S. Díaz-tendero, P. Hervieux, M. Alcamí, and F. Martín, Statistical fragmentation of small neutral carbon clusters, Phys. Rev. A, vol.71, p.33202, 2005.

K. Wohrer, M. Chabot, R. Fossé, and D. Gardès, A method for "on-line" determination of beam-jet overlaps ; application to cluster fragmentation studies, Review of Scientific Instruments, vol.71, pp.2025-2032, 2000.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/in2p3-00015732

D. A. Dahl, Simion for the personal computer in reflection, International Journal of Mass Spectrometry, vol.12, 2000.

H. Hamrita, Réponse en courant des détecteurs silicium aux particules chargées et aux ions lourds, 2005.

M. Chabot, S. Della-negra, L. Lavergne, G. Martinet, K. Wohrer-béroff et al., Shape analysis of current pulses delivered by semiconductor detectors : A new tool for fragmentation studies of high velocity atomic clusters and molecules, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms, vol.197, pp.155-164, 2002.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/in2p3-00019970

W. Seibt, K. E. Sundström, and P. A. Tove, Charge collection in silicon detectors for strongly ionizing particles, Nuclear Instruments and Methods, vol.113, issue.3, pp.317-324, 1973.

G. Martinet, S. Díaz-tendero, M. Chabot, K. Wohrer, S. Della-negra et al., Fragmentation of highly excited small neutral carbon clusters, Phys. Rev. Lett, vol.93, p.63401, 2004.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00017755

M. Assié, B. L. Crom, B. Genolini, M. Chabot, D. Mengoni et al., Characterization of light particles (Z ? 2) discrimination performances by pulse shape analysis techniques with high-granularity silicon detector, European Physical Journal A, vol.51, p.11, 2015.

M. Ferid, R. Adoui, L. Mme, . Chen, M. P. Rapporteur et al., Fragmentation of (multi) charged carbon clusters produced by electronic excitation and ionisation in high velocity collisions, 2005.

W. S. Boyle and G. E. Smith, Charge coupled semiconductor devices, The Bell System Technical Journal, vol.49, issue.4, pp.587-593, 1970.

G. F. Amelio, M. F. Tompsett, and G. E. Smith, Experimental verification of the charge coupled device concept, Bell System Technical Journal, vol.49, issue.4, pp.593-600

M. Chabot, G. Martinet, K. Béroff, T. Pino, S. Bouneau et al., Detection of atomic and molecular mega-electron-volt projectiles using an x-ray charged coupled device camera, Review of Scientific Instruments, vol.82, issue.10, pp.103301-103301, 2011.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/in2p3-00647290

X. Grave, R. Canedo, and J. ,

S. Clavelin, E. Du, and . Legay, Narval a modular distributed data acquisition system with ada 95 and rtai, 14th IEEE-NPSS Real Time Conference, 2005.

A. Jallat, Fragmentation de molécules carbonées d'intérêt astrophysique auprès des accélérateurs, 2015.

T. Tuna, Etude de la fragmentation de molécules d'intérêt astrophysique de type CnHm par collision atomique de haute vitesse, 2008.

J. P. Sanchez, Structure, ionization and fragmentation of neutral and positively charged hydrogenated carbon clusters : c n h q+ m, The Journal of Physical Chemistry, vol.120, pp.588-605, 2015.

E. Schrödinger, Quantisierung als eigenwertproblem, Annalen der Physik, vol.384, issue.4, pp.361-376, 1926.

M. Born and R. Oppenheimer, Zur quantentheorie der molekeln, Annalen der Physik, vol.389, issue.20, pp.457-484, 1927.

D. R. Hartree, Proc. Camb. Phil. Soc, vol.24, p.328, 1928.

V. A. Fock, Z. Phys, vol.15, p.126, 1930.

. Chr, M. S. Møller, and . Plesset, Note on an approximation treatment for many-electron systems, Phys. Rev, vol.46, pp.618-622, 1934.

P. John and A. , Nobel lecture : Quantum chemical models, vol.22, pp.1267-1274, 1999.

C. Moeller and M. S. Et-plesset, Phys. Rev, vol.46, p.618, 1934.

K. Raghavachari and J. A. Et-pople, Contribution of triple substitutions of the electron correlation energy in fourth order perturbation theory, Int. J. Quantum Chem, vol.14, p.91, 1978.

K. Raghavachari, Contribution of triple substitutions of the electron correlation energy in fourth order perturbation theory, J. Chem. Phys, vol.72, pp.4244-4245, 1980.

J. Cizek, On the correlation problem in atomic and molecular systems. calculations of wavefunction components in ursell-type expansion using quantum field theoritical methods, J. Chem. Phys, vol.106, p.4256, 1966.

J. Rodney, G. D. Bartlett, and . Purvis, Many-body perturbation theory, coupled-pair many-electron theory, and the importance of quadruple excitations for the correlation problem, International Journal of Quantum Chemistry, vol.14, issue.5, pp.561-581, 1978.

K. Raghavachari, A fifth-order perturbation comparison of electronic correlation theories, Chem. Phys. Lett, vol.157, pp.479-483, 1989.

P. Hohenberg and W. Kohn, Inhomogeneous Electron Gas. Physical Review, vol.136, issue.3B, pp.864-871, 1964.

W. Kohn and L. J. Sham, Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects, Physical Review, vol.140, issue.4A, pp.1133-1138, 1965.

W. Kohn and L. J. Sham, Self-consistent equations includingexchange and correlation effects, Phys. Rev, vol.140, pp.1133-1138, 1965.

P. A. Dirac, Mathematical proceedings of the cambridge philosophical society, vol.26, p.376, 1930.

J. P. Perdrew and Y. Wang, Phys. Rev. B, vol.33, p.8800, 1986.

W. Parr, R. G. Lee, and C. Yang, Phys. Rev. B, vol.37, pp.785-789, 1988.

A. D. Becke, Phys. Rev. A, vol.38, pp.3098-3100, 1988.

J. E. Lennard-jones, The electronic structure of some diatomic molecules, Trans. Faraday Soc, vol.25, pp.668-686, 1929.

R. Krishnan, J. S. Binkley, R. Seeger, and J. A. Pople, Self-consistent molecular orbital methods. xx. a basis set for correlated wave functions, The Journal of Chemical Physics, vol.72, issue.1, pp.650-654, 1980.

M. Hada, K. Ehara, R. Toyota, J. Fukuda, M. Hasegawa et al., , 2009.

B. H. Stephan, J. R. Bach, and . Eyler, Determination of carbon cluster ionization potentials via charge transfer reactions, The Journal of Chemical Physics, vol.92, issue.1, pp.358-363, 1990.

M. A. Cheeseman and J. R. Eyler, Ionization potentials and reactivity of coinage metal clusters, The Journal of Physical Chemistry, vol.96, issue.3, pp.1082-1087, 1992.

R. Ramanathan, J. A. Zimmerman, and J. R. Eyler, Ionization potentials of small carbon clusters, The Journal of Chemical Physics, vol.98, issue.10, pp.7838-7845, 1993.

E. A. Rohlfing, D. M. Cox, and A. Kaldor, Production and characterization of supersonic carbon cluster beams, The Journal of Chemical Physics, vol.81, issue.7, pp.3322-3330, 1984.

M. Samosa, , 2006.

P. M. Morse, Diatomic molecules according to the wave mechanics. ii. vibrational levels, Phys. Rev, vol.34, pp.57-64, 1929.

M. J. Frisch,

E. Mark, G. J. Tuckerman, and . Martyna, Understanding modern molecular dynamics : techniques and applications, The Journal of Physical Chemistry B, vol.104, issue.2, pp.159-178, 2000.

W. C. Swope, H. C. Andersen, P. H. Berens, and K. R. Wilson, A computer simulation method for the calculation of equilibrium constants for the formation of physical clusters of molecules : Application to small water clusters, vol.76, pp.637-649, 1982.

. Hans-c-andersen, Rattle : A "velocity" version of the shake algorithm for molecular dynamics calculations, Journal of Computational Physics, vol.52, issue.1, pp.24-34, 1983.

M. Elstner, The scc-dftb method and its application to biological systems, Theoretical Chemistry Accounts, vol.116, issue.1, pp.316-325, 2006.

W. , M. C. Foulkes, and R. Haydock, Tight-binding models and density-functional theory, Phys. Rev. B, vol.39, pp.12520-12536, 1989.

D. Porezag, . Th, . Frauenheim, . Th, G. Köhler et al., Construction of tight-binding-like potentials on the basis of densityfunctional theory : Application to carbon, Phys. Rev. B, vol.51, pp.12947-12957, 1995.

O. Dutuit, M. Aït-kaci, J. Lemaire, and M. Richard-viard, Dissociative photoionisation of methane and its deuterated compounds in theAState region, Physica Scripta, vol.31, pp.223-226, 1990.

E. F. Van-dishoeck, R. A. Beärda, and M. Hemert, The photodissociation of interstellar and cometary ch2, Astron. Ap, vol.307, p.307, 1996.

R. and L. Presnyakov, Single-electron excitation and ionisation processes in atom-multicharged-ion collisions, Journal of Physics B : Atomic and Molecular Physics, vol.13, issue.21, pp.4233-4244, 1980.

F. Néstor, S. Aguirre, T. Díaz-tendero, M. Idbarkach, K. Chabot et al., Fully versus constrained statistical fragmentation of carbon clusters and their heteronuclear derivatives, vol.150, p.144301, 2019.

K. Lau and C. Y. Ng, Accurate ab initio predictions of ionization energies of hydrocarbon radicals : CH 2, CH, vol.3, issue.22, pp.224310-224310, 2005.

D. R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 2009.

C. G. Found, Ionization potentials of argon, nitrogen, carbon monoxide, helium, hydrogen and mercury and iodine vapors, Phys. Rev, vol.16, pp.41-53, 1920.

A. A. Schekochihiny, Lectures on kinetic theory of gases and statistical physics, 2019.

J. U. Andersen, E. Bonderup, and K. Hansen, On the concept of temperature for a small isolated system, The Journal of Chemical Physics, vol.114, issue.15, pp.6518-6525, 2001.

E. Stephen, B. S. Stein, and . Rabinovitch, Accurate evaluation of internal energy level sums and densities including anharmonic oscillators and hindered rotors, Journal of Chemical Physics, vol.58, issue.6, pp.2438-2445, 1973.

K. Hansen, Comparison of algorithms for the calculation of molecular vibrational level densities, The Journal of chemical physics, vol.128, p.194103, 2008.

M. Jeong-hee-moon, M. S. Sun, and . Kim, Efficient and reliable calculation of rice-ramsperger-kassel-marcus unimolecular reaction rate constants for biopolymers : Modification of beyer-swinehart algorithm for degenerate vibrations, Journal of the American Society for Mass Spectrometry, vol.18, issue.6, pp.1063-1069, 2007.

, MIT OpenCourseWare. 5.62 physical chemistry ii, 2008.

. .. Vue-d'ensemble-de-l'expérience, 11 1.1.5 Deux exemples de potentiels magnétiques instaurés dans la source. A gauche le puits de potentiel à fort champ magnétique. A droite le puits de potentiel à faible champ magnétique, p.12

E. .. Optique-de-la-source,

. .. , Vue de face), p.13

, Outils de diagnostic et éléments d'optique en sortie d'accélérateur 14

A. .. Schéma-du-dispositif, , p.16

A. .. Multi-détecteur-silicium, 17 1.2.3 Illustration schématique des positions relatives du jet et du faisceau [53]

. .. , Exemple de profil de recouvrement jet-faisceau, p.19

. .. Système-d'injection-du-gaz, 20 1.2.6 Intérieur de la chambre de collision (a) et simulation SIMION [54] (b)

.. .. Déflecteur-Électrostatique,

. .. , 2.12 Spectre brut de l'amplitude maximal en fonction de l'énergie avec un détecteur silicium de tension de polarisation de 275V, Bandes d'énergie pour différents types de solides

]. .. Mev/carbone-;-60,

C. .. Image-de-la-caméra,

C. .. Schéma-de-la-structure-d'une-cellule, , p.29

. .. Vue-en-Éclatée, 29 1.2.17 Spectre en énergie de la caméra

. .. Enregistrement, , p.30

, 31 1.2.20 Image intégrée du courant de fuite de la caméra. L'image de droite est la représentation tridimensionnelle du courant de fuite I f uite, p.32

. .. Chambre-de-détection, 33 1.2.23 Intérieur de la chambre de détection

. .. Électronique, , p.36

. .. , Chronogramme de l'acquisition des signaux, p.37

, Fonctionnement de l'acquisition

. .. Voies-du-numériseur, Signaux des 8, p.41

, Filtrage du signal de charge. A gauche le signal de charge non filtré du détecteur CH + y . A droite le signal de charge filtré, p.42

, Spectre bidimensionnel du détecteur CH + y en fonction du détecteur silicium de neutre lors de la collision CH + 4 ? He pour la configuration sans caméra

, Signaux sommés du détecteur de H + sur deux voies du numériseur 43 1.4.6 spectre bidimensionnel de l'amplitude Q moy en fonction de l'amplitude du signal du détecteur CH +

, Construction de la voie de fragmentation pour la configuration sans caméra pour un évènement

, Image de la caméra avant la soustraction du fond, p.47

, Image de la caméra pour deux empilements de même masse, Spectre des distances entre deux hydrogènes pour les voies neutres. 49 1.4.10

. .. Ch-+-/h-+-/h/h, Construction de la voie de fragmentation pour la configuration avec caméra pour l'évènement, p.51

. .. , 52 1.4.13 Position des impacts d'hydrogène pour la voie C + /H + /H. A gauche il s'agit d'une représentation cartésienne. A droite, il s'agit de la représentation de l'image dans le repère polaire, p.53

C. .. Efficacité-géométrique-de-la-caméra, 53 gauche, l'espace polaire accessible par Marguerite. A droite, l'efficacité du détecteur Marguerite

, Détermination de la distribution d'énergie cinétique de l'hydrogène pour la voie C

D. .. Ed, Sections efficaces en fonction de la masse de la molécule pour plusieurs processus. a, b, c et d correspondent respectivement à la CE

. .. Multiplicité-de-spin-d'une-molécule-quelconque, , p.88

. .. Surface-d'énergie-potentielle, 89 3.3.2 Énergie potentielle en fonction de la distance inter-atomique pour la molécule H + 2

, Courbe de potentiel de l'oscillateur harmonique en vert et anharmonique en bleu

+. H. , L'énergie relative (eV) en fonction des coordonnées réactionnelles

, État de transition pour une réaction où les produits ont une énergie plus faible que l'état initial. L'énergie de dissociation est indiquée par la flèche rouge

). .. +-h-(-À-droite, , p.100

, 110 4.2.1 Fonction générique G k qui correspond à la probabilité d'observer la voie en fonction de l'énergie

, Comparaison de deux distributions reproduisant les RB avec leur BDCs associées

. Distributions-en-Énergie-pour-les-c-+-n-,-c-n-h-+, excitation électronique. La courbe en trait gras est la distribution moyenne

. L'indice, 116 4.4.1 Génération des erreurs dues à l'incertitude sur les extensions canoniques

, Distribution d'énergie restante pour deux jeux d'extensions, p.119

, calculés avec la théorie CCSD(T)/6-311++G(3df,2p) et corrigés par les énergies de point zéro (ZPE)

, Toutes les valeurs ont été calculées en utilisant la géométrie du système neutre. Les potentiels ont été calculés à partir de l'hydrocarbure neutre

. .. , Fréquences de vibration des espèces étudiées, vol.104

. États-fondamentaux, Les valeurs absolues de ces états ont été présentées dans la section 3.6. L'énergie des états excités est référencée à celle du fondamental, p.114

, Valeurs canoniques des extensions des G j, vol.107, p.117

, Comparaison des KER moyens et des valeurs moyennes des énergies restantes (DER) pour la fragmentation du CH 2, p.124

, Comparaison des RBs obtenus par le modèle semi-empirique des BDCs (RB modèle ) et des RBs expérimentaux obtenus par Vejby-Christensen et al. (RB exp ) pour la recombinaison dissociative du CH 3

, Comparaison des KER moyens et des valeurs moyennes des énergies restantes (DER) pour la fragmentation du CH 3, p.125

, Comparaison des RBs obtenus par le modèle semi-empirique des BDCs (RB modèle ) et des RBs expérimentaux obtenus par Thomas et al. (RB exp ) pour la recombinaison électronique dissociative du CH +, vol.4, p.127

, 136 5.2 Rapports de branchement pour les réactions neutre-chargé à une température proche de 0 K, Rapports de branchement pour les réactions neutre-neutre à température proche de 0 K

, Rapports de branchement pour les transferts de charge avec l'Hélium, p.139

K. .. ,