SL-DRT-24-0581
Domaine | Physique du solide, surfaces et interfaces
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Domaine-S | Matériaux et procédés émergents pour les nanotechnologies et la microélectronique
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Thème | Physique de l’état condensé, chimie et nanosciences
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Theme-S | Défis technologiques
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Domaine de recherche | Physique du solide, surfaces et interfaces
Physique de l’état condensé, chimie et nanosciences
Matériaux et procédés émergents pour les nanotechnologies et la microélectronique
Défis technologiques
DRT
DPFT
SDEP
LDJ
Grenoble
https://www.researchgate.net/profile/Pierre-Noe
https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/Pages/Accueil.aspx
https://www.researchgate.net/profile/Jean-Yves-Raty-2
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Intitule du sujet | Etude in situ de l’impact du champ électrique sur les propriétés des matériaux chalcogénures
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Résumé du sujet | Les matériaux chalcogénures (PCM, OTS, NL, TE, FESO …) sont à la base des concepts les plus innovants en micro—électronique allant des mémoires PCM aux nouveaux dispositifs neuromorphiques et spinorbitroniques (FESO, SOT-RAM, etc …). Une partie de leur fonctionnement repose sur une physique hors-équilibre induite par l’excitation électronique résultant de l’application d’un champ électrique intense. La thèse vise à mesurer expérimentalement sur des couches minces de chalcogénures les effets induits par le champ électrique intense sur la structure atomique et les propriétés électroniques du matériau avec une résolution temporelle femtoseconde (fs). Les conditions « in-operando » des dispositifs seront reproduites en utilisant une impulsion THz fs permettant de générer des champs électriques de l'ordre de quelques MV/cm. Les modifications induites seront alors sondées via différents méthodes de diagnostique in situ (spectroscopie optique ou diffraction x et/ou ARPES). Les résultats seront comparés à des simulations ab initio suivant une méthode à l’état de l’art développée avec l’Université de Liège. Au final la possibilité de prévoir la réponse des différents alliages chalcogénures aux échelles de temps fs sous champ extrême permettra d’optimiser la composition et les performances des matériaux (effet de switch e-, électromigration des espèces sous champ, etc …) tout en apportant une compréhension des mécanismes fondamentaux sous-jacents liant excitation électronique, évolution des propriétés sous champ et structure atomique de ces alliages.
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Formation demandée | Master2, Ingénieur
Direction de la Recherche Technologique
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Informations | Département des Plateformes Technologiques (LETI)
Service des procédés de Dépôts
Laboratoire
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Université/école doctorale | Université Grenoble Alpes
Ingénierie - Matériaux - Environnement - Energétique - Procédés - Production (IMEP2)
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Directeur de thèse | CELIA - CEntre Lasers Intenses et Applications, UMR5107, Université de Bordeaux/CNRS/CEA
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Personne à contacter par le candidat | NOE
Pierre
CEA
DRT/DPFT/SDEP/LDJ
17 rue des Martyrs
38054 GRENOBLE cedex 9
pierre.noe@cea.fr
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Date de début souhaitée | 10/01/2024 |