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Des mesures physiques fines et précises exigent des
matériaux d'excellente qualité, reproductibles et sous différentes formes. A
cet effet, nous collaborons de façon étroite et réciproque avec de nombreux
physico-chimistes du solide pour obtenir des matériaux adaptés à nos mesures,
innovants et de qualité. Voici quelques unes de ces collaborations :
Pnictures
supraconducteurs :
- Dorothée Colson (CEA Orme des Merisiers)
Grâce au travail de l'équipe de D. Colson au CEA-SPEC, nous avons pu étudier ces matériaux aussi bien par RMN que ARPES. Nous faisons partie de l'ANR PNICTIDES portée par F. Rullier-Albenque (CEA-SPEC) ainsi que 4 autres équipes de la région parisienne.
Cuprates
supraconducteurs :
- Nicole
Blanchard, en collaboration avec Gaston Collin (LLB, CEA-Saclay)
- Dorothée Colson (CEA Orme des Merisiers)
- J.F.
Marruco et V. Guillen (LEMHE, Orsay)
Nous pouvons synthétiser ces matériaux sous formes de poudres céramiques et/ou de monocristaux et/ou de gros grains orientables sous champ. Les procédés d'élaboration de ces matériaux , telle que la synthèse en phase solide, bien que désormais classiques ont été largement optimisés : notre apport est essentiellement dans le choix des précurseurs et leur état initial, ainsi que dans une définition rigoureuse de la technologie de chaque étape de la synthèse, .et dans leur caractérisation. Les différentes familles de matériaux actuellement optimisées sont : YBaCuO ( pur et substitué : Ca, Pr, Ni; Zn, Li ...), Bi 2201 et Bi 2212 ( purs et substitués : La, Y, Pb ...) · D. Colson (SPEC, CEA-Saclay) : Hg1201
Systèmes frustrés :
- Nicole
Blanchard, en collaboration avec Gaston Collin (LLB, CEA-Saclay)
- nombreuses autres collaborations françaises et internationales
Chaînes de spins :
Fullerènes :
- L. Forro (EPFL, Lauzanne)
Cobaltites :
- Nicole
Blanchard, en collaboration avec Gaston Collin (LLB, CEA-Saclay)
- Dorothée Colson (CEA Orme des Merisiers)
- S. Hébert (CRISMAT Caen)
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A gauche, le four permettant de synthétiser les échantillons (jusque 1600°C). Au centre, ensemble de cristaux de Sr2IrO4 obtenus dans une synthèse, observés sous microscope. A droite, un cristal monté pour une manip de transport. |
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