Nicolas BEYER

Nicolas BEYER

Ingénieur d'Etude, Services GénérauxNicolas.Beyer@ipcms.unistra.fr
Tél: +33(0)3 88 10 71 61, +33(0)6 29 31 25 03Bureau: 2040

Activités

Nicolas Beyer travaille à l’IPCMS depuis 1998. Pendant 10 ans il a été en charge de la conception et de la réalisation mécanique de plusieurs dispositifs installés sur les lignes de diffraction de rayons X (optiques, fours, bancs). Il a également conçu et réalisé des systèmes optiques et divers équipements pour la construction de microscopes confocaux (supports de lentille, miroirs, application de haute tension), ainsi qu’un microscope à force de tractions et un microscope optique à pinces magnétiques.

En 2008, à la demande de la direction, il a pris la responsabilité du pôle logistique immobilière des cinq bâtiments composant l’IPCMS.

A ce titre, il a coordonné, planifié et mis en œuvre les maintenances préventives et curatives des 12000 m² de l’institut. Il a encadré le travail d’un technicien des services généraux affectés à la maintenance qui le secondait dans cette tâche.

Il a été maitre d’ouvrage sur les opérations immobilières au sein du laboratoire lors de travaux de réhabilitation ou de construction de nouveaux laboratoires (plusieurs laboratoires de chimie et de physique, construction d’une salle blanche de classe ISO 6)

En 2014, il rejoint le pôle de mécanique de l’IPCMS comme assistant en conception mécanique. Depuis 2019, il est ingénieur d’études, responsable du bureau d’études. Cette activité principale lui permet de revenir aux fondamentaux de sa formation, c’est-à-dire la conception de prototypes et de machines spéciales, dédiées plus particulièrement à la caractérisation sur de grands instruments (synchrotrons : ESRF, SOLEIL, PLS, SLS).

Il a également conçu des machines spécifiques pour l’optique : Diffusion de la lumière statique et dynamique à grand angle sous cisaillement (2 prototypes), ainsi qu’un microscope à platine inversé à double feuillet de lumière.

De plus, il est assistant à la maitrise d’ouvrage sur un projet de locaux destinés à être des laboratoires de microscopie à effet tunnel et est consultant pour la maitrise d’ouvrage de la DPI de l’Université de Strasbourg sur le projet CESQ (Centre d’Etude des Science Quantique).

Parcours universitaire

1991F_Niv II-Bac+3Université Nancy 1
Licence professionnelle
métallurgie
1990E_Niv III-Bac+2Faculté de physique et ingénierieDEUST-
Diplôme Etudes Univ. Scient.&Tech.
mécanique avancée
1988E_Niv III-Bac+2LEGT Jean MermozBTS-Brevet de Technicien Supérieurtraitements thermiques et métallurgie
1986CD_Niv IV-BACLEGT Jean Mermoz
Brevet de technicien
construction mécanique F1

Réalisations

Activités transverses

  • AP (Assistant de Prévention) pour les Services Généraux de l’IPCMS
  • Membre du CLHSCT de l’IPCMS

Publications

2022

Patryk Strzelecki, Anastasiia Shpiruk, Elise Hoffmann, Grzegorz M. Cech, Anna Kloska, Pascal Hébraud, Nicolas Beyer, Florent Busi, Wilfried Grange / Experimental and theoretical aspects of Golden Gate Assembly assays doi: https://doi.org/10.1101/2022.09.09.507109

[1]
F. Schleicher, U. Halisdemir, D. Lacour, M. Gallart, S. Boukari, G. Schmerber, V. Davesne, P. Panissod, D. Halley, H. Majjad, Y. Henry, B. Leconte, A. Boulard, D. Spor, N. Beyer, C. Kieber, E. Sternitzky, O. Crégut, M. Ziegler, F. Montaigne, E. Beaurepaire, P. Gilliot, M. Hehn, M. Bowen, Localized states in advanced dielectrics from the vantage of spin- and symmetry-polarized tunnelling across MgO, Nature Communications 5 (2014) 4547 /p.1–9. https://doi.org/10.1038/ncomms5547.
[1]
A.V. Pinon, M. Wierez-Kien, A.D. Craciun, N. Beyer, J.L. Gallani, M.V. Rastei, Thermal effects on van der Waals adhesive forces, Physical Review B 93 (2016) 035424. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.035424.
[1]
S. Makarchuk, N. Beyer, C. Gaiddon, W. Grange, P. Hébraud, Holographic Traction Force Microscopy, Scientific Reports 8 (2018) 3038. https://doi.org/10.1038/s41598-018-21206-2.
[1]
D. Kushnir, N. Beyer, E. Bartsch, P. Hébraud, Wide-angle static and dynamic light scattering under shear, Review of Scientific Instruments 92 (2021) 025113. https://doi.org/10.1063/5.0029533.
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S. Klein, A. Barsella, D. Acker, C. Sutter, N. Beyer, C. Andraud, A.F. Fort, K.D. Dorkenoo, Solitonic guide and multiphoton absorption processes in photopolymerizable materials for optical integrated circuits, in: P.L. Heremans, M. Muccini, H. Hofstraat (Eds.), Proc. SPIE 5464, Organic Optoelectronics and Photonics, Strasbourg, France, 2004: p. 32. https://doi.org/10.1117/12.547950.
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K. Katcko, E. Urbain, F. Ngassam, L. Kandpal, B. Chowrira, F. Schleicher, U. Halisdemir, D. Wang, T. Scherer, D. Mertz, B. Leconte, N. Beyer, D. Spor, P. Panissod, A. Boulard, J. Arabski, C. Kieber, E. Sternitzky, V. Costa, M. Hehn, F. Montaigne, A. Bahouka, W. Weber, E. Beaurepaire, C. Kubel, D. Lacour, M. Alouani, S. Boukari, M. Bowen, Encoding Information on the Excited State of a Molecular Spin Chain, Advanced Functional Materials 31 (2021) 2009467. https://doi.org/10.1002/adfm.202009467.
[1]
U. Halisdemir, F. Schleicher, D.J. Kim, B. Taudul, D. Lacour, W.S. Choi, M. Gallart, S. Boukari, G. Schmerber, V. Davesne, P. Panissod, D. Halley, H. Majjad, Y. Henry, B. Leconte, A. Boulard, D. Spor, N. Beyer, C. Kieber, E. Sternitzky, O. Crégut, M. Ziegler, F. Montaigne, J. Arabski, E. Beaurepaire, W. Jo, M. Alouani, P. Gilliot, M. Hehn, M. Bowen, Oxygen-vacancy driven tunnelling spintronics across MgO, in: Drouhin, HJ and Wegrowe, JE and Razeghi, M (Ed.), SPINTRONICS IX, SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2016. https://doi.org/10.1117/12.2239017.
[1]
A.R. Garcia-Marquez, B. Heinrich, N. Beyer, D. Guillon, B. Donnio, Mesomorphism and Shape-Memory Behavior of Main-Chain Liquid-Crystalline Co-Elastomers: Modulation by the Chemical Composition, Macromolecules 47 (2014) 5198–5210. https://doi.org/10.1021/ma501164u.

Liens