Thematique

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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Nanostructuration et sciences des surfaces

Notre but est d’étudier l’interaction de molécules avec des surfaces nanostructurées qui servent de systèmes modèles d’intérêt pour des applications en électronique ou la catalyse hétérogène.

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Défis sociétaux : Santé et développement durable

Imagerie pour le vivant : microscopie optique, super-résolution, photoacoustique -Thérapies innovantes et nanomédecine : hadronthérapie, nanocages, nanoparticules, photothérapie – Détection ultrasensible pour la santé et l’environnement : nano-dispositifs moléculaires -Energie solaire : conversion, stockage et élaboration de matériaux, photovoltaïque, photosynthèse artificielle et naturelle

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Instrumentations et approches théoriques innovantes

– Développement de méthodes théoriques et logiciels pour les systèmes quantiques
– Approches quantiques pour la dynamique électronique en nanophotonique
– Spectroscopie théorique et computationnelle
– Intelligence artificielle : spectroscopie et exploration de surfaces d’énergie potentielle complexes
·Elaborations des objets d’étude : des molécules complexes et métastables aux couches minces
·Sources de rayonnement pour la spectroscopie moléculaire du THz au XUV
·Techniques de mesures à haute résolution spectrale, spatiale ou temporelle
·Spectromètres : mesures de précision, métrologie, spectroscopie multidimensionnelle, imagerie de vitesse
·Imagerie ET spectroscopie : optique sous pointe de microscope à sonde locale (STM, AFM), perte d’énergie d’électrons (HREELM)
·Imagerie optique 3D en profondeur d’échantillons biologiques : microscopie de fluorescence super-résolue, dynamique, résolue en temps, optique adaptative
·Analyse in situ/operando et multi-technique pour la croissance de couches minces

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Physique et physico-chimie à basse dimension

Matériaux quantiques : matériaux 2D, matériaux à électrons fortement corrélés, matériaux topologiques, matériaux à grand gap
Nano-objets quantiques: nanoparticules, nano-fils, quantum dots
Architectures hybrides : couches minces, réseaux auto-organisés, hétérostructures
Systèmes de taille finie : molécules isolées, assemblages moléculaires, agrégats, grains de poussières en astrophysique
Propriétés émergentes: structure électronique exotique, transitions de phase, microsolvatation, effets de taille, systèmes contraints sur une surface

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Atomes, ions et électrons pour sonder et transformer la matière

– Exploiter la dualité particule/onde
– Electrons tunnel pour interroger et activer des objets individuels ou assemblés
– Sonder la couche de surface avec des atomes
– Ingénierie de la matière par irradiation
– Irradiations en santé
– Impact des rayons cosmiques et des vents stellaires en astrophysique

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Interaction lumière-matière : expérience, théorie et applications

Propriétés fondamentales des systèmes isolés, environnés ou aux interfaces
Structure rotationnelle, vibrationnelle et électronique
Dynamique de relaxation photoinduite
Nanophotonique, plasmonique, excitonique, polaritonique
métrologie : gaz ultrafroid, systèmes quantiques et contrôle cohérent, spectroscopie moléculaire de très haute précision
Chiralité : dichroïsme circulaire de photoélectrons, dichroïsme circulaire vibrationnel, plasmonique chirale
Microscopie optique 3D pour l’imagerie biologique
Applications à la photocatalyse, à l’astrophysique, à la santé

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