Des propriétés telles que la supraconductivité, les corrélations électroniques et le magnétisme, les interférences quantiques et l’intrication, étudiées abondamment dans les matériaux massifs, peuvent être amenées à un grand degré de contrôle dans les nanostructures.
Les comportements qui en resultent, observables dans le transport électronique, sont modélisés par des approches théoriques variées, analytiques et numériques, en contact si possible avec des expériences au laboratoire. Notre objectif est la compréhension de nouveaux effets physiques émergents, l’autre leur application possible dans des dispositifs fonctionnels en nanoélectronique.


Cristaux Electroniques - Cristelec -
Étude des états électroniques inhabituels qui interviennent quand les électrons sont corrélés, ce qui inclue les phénomènes de basse dimensionnalité, les ordres électroniques 3D complexes, les verres de Coulomb et les nouveaux types de supraconductivité.

Micro et NanoMagnétisme - MNM -
Complementary expertise in fabrication, characterisation, and simulations for studies in nanomagnetism with applications in spin electronics and micro-systems

Surfaces, Interfaces et Nanostructures - SIN -
Etudes des structures atomique et électronique, locales ou de basse dimensionnalité, pour le magnétisme, la catalyse et les systèmes fortement corrélés, soutenues par le développement de techniques synchrotron de rayons X et la microscopie tunnel

Systèmes Hybrides de basse dimensionnalité - HYBRIDE -
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.