Thematique

New 2D Materials

Our STM studies of 2D materials (Phosphorene, Silicene, Bismuthene and Graphene) show that single layers form honeycomb structures on many surfaces (metals, semiconductors and insulators).

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Quantum Dynamics of Molecules on Metal Surfaces

Nos études portent sur la dynamique et la réactivité des atomes et des molécules en phase gazeuse ou en interaction avec des surfaces. Notre objectif est d’obtenir des probabilités de réaction, de déterminer la répartition de l’énergie entre la surface, le mouvement de translation et les degrés de liberté internes des produits, de caractériser l’effet de surface sur les réactions chimiques. Ces études sont développées dans le contexte des nanosciences.

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Surface Chemistry & Astrophysics

Les faisceaux d’électrons lents d’énergie contrôlée permettent à la fois d’analyser les compositions chimiques de surfaces et interfaces, et d’induire des réactions chimiques spécifiques. Les enjeux des travaux effectués concernent l’identification des espèces en présence et des mécanismes d’interaction impliqués, et l’évaluation quantitative de l’efficacité des processus chimiques induits sous rayonnements.

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Strongly Correlated Electron Systems

In systems with strongly interacting fermions, the competition between the different degrees of freedom leads to competing quantum ground states, from which a rich variety of macroscopic phenomena emerge. In many cases, these phenomena arise from phase transitions described by exotic (or even unknown) order parameters and underlying novel states of matter. As such, the physics of strongly-interacting fermions is the common thread in several challenging open problems.

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Molecular Architectures on Nanostructured Surfaces

En combinant un instrument en sonde locale (STM) et la spectroscopie électronique (XPS/UPS) le groupe s’intéresse à l’étude et au contrôle de la formation de couches de molécules organiques à l’échelle méso/macro-scopique et aussi utilise son expérience dans la nano-structuration de surfaces métalliques induite par réactivité avec des molécules chimiquement active pour accéder à des substrats avec des morphologies originales.

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Excitonique

Comprendre et maîtriser l’émission de lumière de nanostructures organiques et de matériaux bidimensionnels (2D) excités électriquement par microscopie à effet tunnel (STM)

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Plasmonique sous pointe

Comprendre et maîtriser l’excitation électrique locale de nanostructures plasmoniques par effet tunnel inélastique pour concevoir de futures nanosources électriques de lumière et de plasmons de surface

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