Etude in situ de l'impact du champ électrique sur les propriétés des matériaux chalcogénures
CEA
Grenoble
Sur place
EUR 20 000 - 40 000
Plein temps
Il y a 10 jours
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Résumé du poste
Le CEA propose une thèse sur l'impact des champs électriques sur les matériaux chalcogénures dans un contexte innovant de micro-électronique. Vous explorerez des propriétés fondamentales et des applications potentielles pour optimiser les performances matérielles. Ce projet inclut une interaction directe avec l'Université Grenoble Alpes, favorisant un environnement de recherche dynamique et collaboratif.
Qualifications
- Diplôme requis : Master2 Physique, Matériaux.
- Capacité à travailler avec des méthodes de diagnostic in situ.
- Compréhension des modifications induites par le champ électrique sur les matériaux.
Responsabilités
- Mesurer l'impact du champ électrique sur les propriétés des matériaux chalcogénures.
- Reproduire les conditions 'in-operando' et analyser les résultats expérimentaux.
- Comparer les résultats avec des simulations ab initio.
Connaissances
Physique
Matériaux
Expérience en spectroscopie optique
Formation
Master2 Physique, Matériaux
Description du sujet de thèse
Domaine
Défis technologiques
Sujets de thèse
Etude in situ de l'impact du champ électrique sur les propriétés des matériaux chalcogénures
Contrat
Thèse
Description de l'offre
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.
Université / école doctorale
Ingénierie - Matériaux - Environnement - Energétique - Procédés - Production (IMEP2)
Université Grenoble Alpes
Localisation du sujet de thèse
Site
Grenoble
Critères candidat
Formation recommandée
Master2 Physique, Matériaux
Demandeur
Disponibilité du poste
01/10/2025
Personne à contacter par le candidat
NOE Pierre < email supprimé pour raison de sécurité >
CEA
DRT/DPFT/SDEP/LDJ
17 rue des Martyrs
38054 GRENOBLE cedex 9
Tuteur / Responsable de thèse
NOE Pierre < email supprimé pour raison de sécurité >
CEA
DRT/DPFT/SDEP/LDJ
17 rue des Martyrs
38054 GRENOBLE cedex 9
En savoir plus
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