Techniques expérimentales

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Whisker de Lu5Ir4Si10


Synthèse de cristaux

C. Opagiste, En collaboration avec le Pôle Cristaux Massifs - PLUM



Grands instruments

  • Rayonnement synchrotron, M. Amara, R. Ballou, S. de Brion, R.-M. Galera, F. Levy-Bertrand, J. E. Lorenzo, P. Rodière, V. Simonet
    Synchrotrons ESRF, Soleil, Diamond
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Image du site de l’ILL et de l’ESRF
  • Diffusion de neutrons, M. Amara, R. Ballou, S. de Brion, R.-M. Galera, E. Lhotel, J. E. Lorenzo, C. Opagiste, J. Robert, P. Rodière, V. Simonet, J.L. Soubeyroux
    Réacteurs ILL, LLB ; source de neutrons ISIS



Instrumentation de pointe

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Appareil de mesure de longueur de pénétration
  • Magnétométrie à très basse température, C. Paulsen, E. Lhotel
    • Susceptibilité magnétique alternative à SQUID : 60 mK, 0.1 mHz à 1 kHz
    • Aimantation absolue à SQUID : 60 mK, 9 T
    • En cours de développement : aimantation absolue à force de Faraday : 30 mK, 16 T
  • Mesure de longueur de pénétration à très basse température, P. Rodière
  • Mesures de magnétostriction à haute résolution, M. Amara
  • Mesure de constante diélectrique et de polarisation électrique sous champ magnétique, V. Simonet
    En collaboration avec C. Colin (PLUM)


Responsabilité du PPMS

C. Opagiste
Mesures de résistivité et de chaleur spécifique de 350 mK à 300 K, sous champ magnétique jusque 9 T.



Simulation numérique

Modélisation sur flux2D, P. Tixador, A. Badel




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Un banc de mesure de chaleur spécifique alternative a été développée en collaboration très étroite avec Christophe Marcenat (LaTEQS/SPSMS/INAC/CEA Grenoble).

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La magnométrie à sondes de Hall consiste à disposer l’échantillon sur une micro-sonde de Hall (gaz électronique 2D) afin de déterminer l’induction magnétique locale (sur une surface active de l’ordre de 5µmx5µm) avec une résolution de 10mG.

Microscopie à microsquid

La microscopie à microsquid est une technique d’imagerie magnétique à haute résolution magnétique (2 10^-7 Tesla/Hz0.5) et spatiale, de l’ordre de 10^-6 m. Elle est employé à l’etude de supraconducteurs et de structures ferromagnétiques.

Flux2D

Cette opération de recherche s’appuie très fortement sur l’équipe modélisation du G2Elab. Une collaboration étroite s’est établie avec la société CEDRAT. L’objectif est d’introduire les supraconducteurs dans le logiciel d’éléments finis en électromagnétisme Flux3D® développé au G2Elab et commercialisé par CEDRAT. Les développements actuels se font essentiellement en 3D.

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