L30. Laboratoire de Matière Condensée à Nano-Échelle

Les sujets d'enquête expérimentale a dirigé vers les propriétés et les processus spécifiques des systèmes de faible dimension, complétée par la modélisation de la morphologie, de la structure et de la composition, le transport électrique et phototransport, des propriétés, l'activité chimique Ferro et surface / interfaces Processus I ainsi que les phénomènes de capture et de stockage pour les effets de mémoire des porteurs de charge. Divers types de matériaux nanostructurés (par exemple nanostructures et nanocomposites, surfaces et interfaces avec des caractéristiques différentes, en particulier les propriétés magnétiques et catalytiques ferroélectriques) a avancé par le nettoyage et le dépôt préparé par des procédés physiques (évaporation, pulvérisation). Une partie importante de la recherche est faite dans le laboratoire qui vise à des applications en micro et nanoélectronique, optoélectronique, spintronique, capteurs avancés, la photocatalyse et la catalyse hétérogène.

Enquêtes théoriques a largement motivé par les résultats récents et visent à:

les propriétés spectrales des Lieb isolants topologiques optiques des réseaux et, des matériaux de transport de charge à deux dimensions (par exemple le graphène, phosphorène), la dynamique des excitons dans les points quantiques optiquement impuretés actives, y compris les nano-aimants artificiels magnétiques.

Là, dans le laboratoire dispose de deux «grappes» dédiées à l'étude des surfaces en -situ, Le qui a fonctionné dans l'ultra-vide (UHV 10-10- 10-11 mbar). Chaque système est constitué d'une chambre de préparation d'épitaxie par jets moléculaires par (MBE), de la caractérisation de la spectroscopie photoélectronique (XPS, UPS), la chambre et la caractérisation par microscopie à balayage à effet tunnel (STM) chambre. dans MBE Il y a aussi des systèmes GMT in situ Processus de caractérisation: rapide et diffraction d'électrons lents RHEED, LEED, désorption thermique spectrométrie de masse par des études, la spectroscopie d'électrons Auger. Les chambres XPS-UPS permettent de mesurer par spectroscopie angulaire de résolution (photoélectrons diffraction, lois de dispersion dans la bande de valence) et, dans le cas de l'un des deux groupes, tourner également. Ainsi l'un des peut déterminer la composition atomique, la nature des liaisons chimiques, la structure à l'échelle nanoscopique, structure de bande.

À l'heure actuelle, l'un des deux groupes est Elettra synchrotron de Trieste Situé à. Le microscope LEEM-PEEM (Low-Energy Electron Microscopy -Photoelectron Electron Microscopy) permet d'enquêter sur les échantillons avec une résolution nanométrique utilisant des électrons lents (Hencse idéal pour les échantillons sensibles ou isolants) ainsi que des études de spectroscopie photoélectronique avec une résolution spatiale de l'ordre de 20 nm. Un troisième équipement automatique XPS permet d'étudier plusieurs échantillons simultanément et analyse XPS avec une résolution spatiale de l'ordre de 200 micromètres couplés avec la possibilité d'un traitement thermique in situ à des valeurs élevées de pression (4 bars) et de température (1000 ° C). L'équipement de pulvérisation à magnétron (10-8 torr à vide élevé) pour le dépôt de couches minces et de structures multicouches est équipée d'une analyse in situ des techniques d'électrons Auger Constitué par spectroscopie de diffraction en surface et de la diffraction d'électrons de faible énergie -LEED, ainsi que le temps réel dans la surveillance ellipsométrique situ.

Conditions pour le traitement thermique sous contrôle, il y a un équipement de traitement thermique rapide (RTA) en gaz inerte, l'oxydation - RTO et nitruration RTN.

Lab 30 Effectue complexes aussi des études expérimentales des surfaces, interfaces (ferromagnétisme, ferroélectriques, catalyse) de Un Certain couches minces et de structures multicouches à base de nanocristaux du système GeSiSn (en corrélation avec des études de modélisation), et des études de Un Certain 2D matériaux semi-conducteurs sur la base de Chalcogénure (2D-TMD) des métaux de transition.

Pour les études expérimentales, le laboratoire est équipé de trois chaînes pour électrique et photoélectrique, effet Hall et des mesures de magnétorésistance.

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