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Direction de la recherche fondamentale
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Des chercheurs de l’Iramis proposent de prévenir la corrosion des objets cuivreux du patrimoine (statuaire, couvertures de bâtiments, etc.) en déposant une couche protectrice par une technique sol-gel, peu coûteuse et non toxique.
Des chercheurs de l'Irig sont parvenus à miniaturiser une LED ultraviolette jusqu’à la dimension d’un nanofil de nitrure de gallium, 100 fois plus fin qu’un cheveu.
Les interactions entre le plasma et les parois des réacteurs de fusion nucléaire peuvent générer des poussières de matériaux à surveiller et caractériser. Une équipe du CEA-IRFM parvient à identifier deux populations distinctes, dont des nanoparticules de tungstène.
À l’aide d’un dispositif expérimental original, des chercheurs de l’Iramis ont réalisé des excitations thermiques ultra-rapides de verres moléculaires, qui leur permettent d’explorer la dynamique des verres très loin de l’équilibre.
En collaboration avec des théoriciennes et théoriciens de l’Irig, du CNRS et de l’Université de Genève, des chercheurs de l’Université de Florence (Italie) réalisent une expérience simulant l’effet Hall quantique dans un matériau à fortes corrélations électroniques et mettent en lumière un résultat théorique difficilement accessible aux calculateurs classiques.
Et si l’on pouvait prévoir facilement des épisodes ponctuels et très localisés de pollution de l’air ? Différentes équipes du CEA ont combiné leurs expertises pour proposer une plateforme disruptive, Multimod'Air.
Des chercheurs de l’Iramis et leurs partenaires ont développé des nanoparticules de graphène calibrées à l’atome près dont la solubilité élevée facilite l’étude. Résultat : ces boîtes quantiques, émettrices de photons uniques, affichent également un rendement de photoluminescence record !
Des physiciens de l’Irig et leurs partenaires ont caractérisé un empilement de deux feuillets de graphène dont l’un seulement est soumis à une contrainte mécanique bi-axiale. Ils mettent ainsi en évidence des états électroniques d’intérêt, similaires à ceux produits par deux feuillets dont l’un est tourné par rapport à l’autre.
Des physiciens de l’Irig et leurs partenaires américains décrivent le graphène bicouche à l’aide d’un modèle de dislocations et parviennent, pour la première fois, à faire émerger d’un modèle simple des éléments nécessaires à la survenue de la supraconductivité dans deux feuillets de graphène décalés angulairement.
Une collaboration internationale impliquant l’Iramis est parvenue à manipuler le spin de l’électron dans un semi-conducteur bidimensionnel (WSe2) et à mesurer sa dynamique de relaxation à l’échelle femtoseconde à l’aide des lasers de la plateforme laser ATTOLab.
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Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans quatre grands domaines : énergies bas carbone, défense et sécurité, technologies pour l’information et technologies pour la santé.