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Service de
Physique et Chimie
des Surfaces et Interfaces

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Laboratoire Nano-Objets et Systèmes Complexes (LNOSC)
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Vue artistique d'une jonction atomique entre deux électrodes magnétiques.

Le Laboratoire rassemble deux groupes dont la caractéristique est un couplage fort entre théorie et expérience: le groupe Modélisation des Surfaces Interfaces et Nanostructures (MSIN) et le groupe Systèmes Complexes et Fracture.

Membres du laboratoire

Contacts: C. Barreteau (MSIN) ou D. Bonamy (Syst. Complexes)

 


 

Groupe MSIN

 

Sujets d’étude:
Le groupe  s’intéresse à la modélisation des surfaces et nanostructrures à l’échelle atomique. Les propriétés physiques étudiées sont d’une part les caractéristiques structurales des nano-objets (clusters, nanotubes, surfaces nano-structurées, nano-contacts) mais aussi leur structure électronique, magnétique et vibrationnelle ainsi que le transport électronique à travers de tels objets connectés à des électrodes (jonction atomique, molécule connectée à des électrodes). Ces différentes propriétés sont fortement interconnectées, en ce sens que la structure électronique dépend des détails de la structure atomique, mais réciproquement la taille réduite des objets les rend sensibles à la nature ondulatoire des fonctions d’ondes et la structure électronique influe sur l’agencement des atomes. Enfin le transport électronique à travers un nano-objet dépend bien évidemment des propriétés de l’objet en question mais aussi de manière cruciale de la nature et de la qualité des contacts avec les électrodes.

Techniques utilisées

 

 


 

Groupe Systèmes Complexes et fracture

Les études menées dans le groupe visent à comprendre et décrire les relations entre la microstructure d'un matériau et ses propriétés mécaniques comme ses propriétés de rupture. Certains concepts issus de la physique statistique semblent pertinents. Les recherches menées dans le groupe visent à mettre au point ces descriptions statistiques et les valider en les confrontant à des expériences modèles. Dans le même esprit, nous cherchons à comprendre comment relier la rhéologie des écoulements plastiques dans les matériaux désordonnés (verres d'oxyde et milieux granulaires par exemple) au comportement des constituants microscopiques au travers de descriptions statistiques.

En savoir plus...

 

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maj : 19-11-2009 (60)