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Sujet de stage / Master 2 Internship

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Courants à haute polarisation de spin dans des jonctions à molécule unique

Spécialité : PHYSIQUE / Physique des matériaux

Contact : SMOGUNOV Alexander,
e-Mail : alexander.smogunov@cea.fr,   Tel : 0169083032
Laboratoire : SPEC/GMT

Stage pouvant se poursuivre en thèse : Non
Durée du stage : 0-5 mois
Date limite de constitution de dossier : 19/04/2018

Résumé :
Le stage est dédié à l'étude théorique du transport électronique polarisé en spin dans les nanojonctions constituées d'une molécule unique connectée à deux électrodes ferromagnétiques. Un accent particulier serait mis sur la possibilité d'optimiser et de piloter le degré de polarisation de spin du courant électrique et des propriétés de magnétorésistance.

Sujet détaillé :
Le stage est dédié à l'étude théorique du transport électronique polarisé en spin dans les nanojonctions constituées d'une molécule unique connectée à deux électrodes ferromagnétiques. Un accent particulier serait mis sur la possibilité d'optimiser et de piloter le degré de polarisation de spin du courant électrique et des propriétés de magnétorésistance – des concepts très importants en spintronique moléculaire [1] – par un choix judicieux de molécules ou par différents facteurs externes tels que la température (du fait de l'interaction entre électrons et vibrations moléculaires), un champ électrique (grille électrostatique) ou la tension mécanique sur la molécule exercée par des électrodes. Des méthodes ab initio de DFT (Théorie de la Fonctionnelle de la Densité) en combinaison avec des calculs modèles, basés sur la description quantique du transport électronique, vont être utilisés pendant le stage en s’appuyant sur des codes de calcul développés dans le groupe.

[1] A. R. Rocha et al., “Towards molecular spintronics”, Nature Mater. 4, 335(2005); S. Sanvito, “Molecular spintronics”, Chem. Soc. Rev. 40, 3336 (2011).
Techniques utilisées au cours du stage :
Mécanique quantique; Théorie de la Fonctionnelle de la Densité; Modèle des liaisons fortes; Fonctions de Green hors équilibre

Mots clés : Transport électronique; spintronique moléculaire; structure électronique

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