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Développement de méthodes de synthèse et d’analyse structurale

This section is dedicated to the technological, instrumental and methodological developments that represent a large share of our scientific activity. With our main goal being to describe finely the structure of materials in order to interpret their properties, the need to improve or develop synthesis and analysis tools is constant.

Cohérence quantique - CQ

Cohérence quantique - CQ

Révéler des phénomènes quantiques dans des circuits électroniques nanométriques
Hélium : du fondamental aux applications - HELFA

Hélium : du fondamental aux applications - HELFA

Hélium comme système modèle, hydrodynamique et turbulence, spatial et astrophysique, instrumentation et développement cryogénique.
Magnétisme et Supraconductivité - MagSup

Magnétisme et Supraconductivité - MagSup

Equipe Magnétisme et supraconductivité à l’Institut NEEL - Systèmes impliquant différents degrés de liberté comme la charge, le spin ou le réseau.
Optique et Matériaux - OPTIMA

Optique et Matériaux - OPTIMA

Rassembler une chaine de compétence complète qui va de la synthèse et l’élaboration de matériaux nouveaux à l’étude des propriétés optiques non linéaires et plasmoniques
Matériaux, Rayonnements, Structure - MRS

Matériaux, Rayonnements, Structure - MRS

Compréhension des propriétés physico-chimiques de matériaux complexes sur la base d’une connaissance fine de leur structure
Micro et NanoMagnétisme - MNM

Micro et NanoMagnétisme - MNM

Complementary expertise in fabrication, characterisation, and simulations for studies in nanomagnetism with applications in spin electronics and micro-systems
Nano-Electronique Quantique et Spectroscopie - QNES

Nano-Electronique Quantique et Spectroscopie - QNES

Transport électronique et spectroscopie locale de structures quantiques
Nano-Optique et Forces - NOF

Nano-Optique et Forces - NOF

Nano - optique et forces
Nanophysique et Semiconducteurs - NPSC

Nanophysique et Semiconducteurs - NPSC

Élaboration de nanostructures de semi-conducteurs III-V et II-VI et étude de leurs propriétés physiques en vue de nouvelles fonctionnalités
Nanospintronique et Transport Moléculaire - NanoSpin

Nanospintronique et Transport Moléculaire - NanoSpin

Studying magnetism at the nanoscale, where classical and quantum properties can be combined and used for molecular quantum spintronics
Semi-conducteurs à large bande interdite - SC2G

Semi-conducteurs à large bande interdite - SC2G

De la physique du diamant et autres semi-conducteurs à grand gap vers les applications en électronique et biotechnologies
Surfaces, Interfaces et Nanostructures - SIN

Surfaces, Interfaces et Nanostructures - SIN

Etudes expérimentales et théoriques de systèmes de basse dimensionnalité
Systèmes Hybrides de basse dimensionnalité - HYBRID

Systèmes Hybrides de basse dimensionnalité - HYBRID

Propriétés électroniques, optiques, vibrationnelles, mécaniques, et leur couplage à l’échelle quantique, de nouveaux systèmes hybrides (nanotubes, graphène, matériaux bi-dimensionnels, fonctionnalisés) que l’équipe développe.
Théorie de la Matière Condensée -TMC

Théorie de la Matière Condensée -TMC

Phénomènes physiques nouveaux dans les matériaux et systèmes modèles.
Thermodynamique et biophysique des petits systèmes - TPS

Thermodynamique et biophysique des petits systèmes - TPS

Instrumentation ultrasensible pour sonder les propriétés électronique et thermique : de la matière condensée à basse température aux systèmes biologiques à l’ambiante.
Théorie Quantique des Circuits - ThQC

Théorie Quantique des Circuits - ThQC

Étude théorique du transport électronique dans des dispositifs nanométriques aux propriétés quantiques remarquables.
Ultra-basses températures - UBT

Ultra-basses températures - UBT

La physique quantique à la limite des ultra-basses températures.
Cristallographie aux électrons

Cristallographie aux électrons

Le but de cette activité est de déterminer des structures cristallographiques à l’aide d’un microscope électronique à transmission (MET). Ceci est particulièrement intéressant dans le cas de matériaux complexes (poudres multiphasées, particules nanométriques, ...) ou la détermination de la structure par diffraction X échoue.

Méthodes de synthèse de matériaux

Méthodes de synthèse de matériaux

The extensive study of chemical composition variations in most materials (substitution, non-stoichiometry etc.) requires the optimization of synthesis, which is indeed a key step for accessing new properties. Both powder and crystal synthesis are actively developed in our group.

Caractérisation structurale in situ sous haute pression

Caractérisation structurale in situ sous haute pression

Suivi in situ de l’élaboration haute pression-haute température de nouveaux matériaux par diffraction X au synchrotron en cellule Paris-Edinburgh. Etudes structurales in-situ à haute pression en cellule à enclumes de diamants (par diffraction RX en laboratoire et sur synchrotron) : stabilité, transitions de phases, module d’incompressibilité

Analyse par fonction de distribution de paires

Analyse par fonction de distribution de paires

Utilisation de l’analyse PDF pour les composés partiellement ordonnés et nano-granulaires. La fonction de distribution de paires est utilisée depuis longtemps pour caractériser les amorphes et les liquides. Grâce à des développement instrumentaux et méthodologiques récents, on peut maintenant appliquer cette technique expérimentale simple pour étudier les effets d’ordre local dans des composés cristallins, ou bien la structure interne et la taille de nano-grains.

Spectrométrie Raman

Spectrométrie Raman

Under construction...

Characterization techniques

Besides the routine characterization methods available at Insitut Néel, our group holds and uses more sophisticated techniques dedicated to Materials for Energy.

Neutron investigation of ferrimagnetic compounds containing gadolinium and boron gets easier

Magnetic structure on highly absorbing compounds using neutron diffraction - L.V.B. Diop, O. Isnard

Méthodes alternatives de synthèse (nanostructuration et conditions extrèmes)

Fabrication de nanostructures sous haute pression d’hydrogène Une technique tout a fait originale (c’est à dire peu pratiquée actuellement - excepté au Japon et en Russie) a été développé au laboratoire. Elle consiste à appliquer des pressions très élevées d’hydrogène, jusqu’a 7 GPa. En fait les... > suite

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