• Auto-organisation de nano-particules métalliques dans un cristal liquide cholestérique Thèse financée par l'ANR (Agence Nationale de la Recherche)
• Réponse optique de nanostructures métalliques et semi-conductrices.
Nicolas Combe - 05.62.25.79.98 - Nicolas.Combe@cemes.fr Josepho Morillo - 05.62.25.79.85 - Joseph.Morillo@cemes.fr
• Dopage de la barrière dans des jonctions tunnel magnétiques • Microstructure et propriétés mécaniques des fers antiques • Capillarité à l’échelle du nanomètre • Etude des fluctuations de conductance de nanotubes de carbone • Réponse optique de nanostructures constituées d'un grand nombre de nanocolonnes d'argent : rôle du couplage électromagnétique entre objets • Photoluminescence et absorption optique de nanocristaux de silicium : vers une mesure sur objet unique. • Auto-organisation de nano-objets dans un cristal liquide. • Confinement de la lumière dans des nanostructures plasmoniques autoassemblées : Une étude par photomigration moléculaire. • Holographie électronique de transistors pour la nanoélectronique • Nanocristaux dans des matrices à forte constante diélectrique pour la fabrication d'une nouvelle génération de mémoires non volatiles • Propriétés électroniques à deux dimensions :Théorie du magnéto-transport à deux dimensions dans AIP • Fabrication et caractérisations électriques d’un transistor MOS à un électron à base de nanoparticules de Si dans SiO2
• Micromécanismes de déformation associés à des nanoprécipités dans un alliage à vocation aéronautique • Etude du transfert thermique dans un four de porte-objet M.E.T. : modélisation par la méthode aux éléments finis et étude expérimentale • Ordre-désordre et magnétisme dans des îlots de FeRh supportés ou non : simulations numériques ab initio • Croissance et propriétés de nanostructures à base d’oxyde de zinc • Contraintes d’épitaxie aux interfaces dans des nanostructures quantiques InAs/AlSb • Dichroïsme magnétique et mesure locale des moments magnétiques dans un microscope électronique à transmission • Etude de nanocomposites à base de nanoparticules de MoS2 et WS2, type fullerene, pour application tribologique • Etude théorique des mécanismes élémentaires du frittage des conducteurs ioniques en présence de champ électrique • Modélisation discrète des phénomènes microscopiques d’évolution de défauts d’implantation (technologie Smart Cut® SOITEC)