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Service de Physique des Matériaux et Microstructures 
SP2M - Directeur : Jean-Michel GERARD

Le Service de Physique des Matériaux et des Microstructures (SP2M) est constitué de 7 laboratoires regroupant une centaine de chercheurs, doctorants et techniciens du CEA, du CNRS et de l'Université J. Fourier. Les recherches menées au SP2M portent sur la compréhension et la maîtrise des différents phénomènes physiques essentiellement liés à des effets de taille, qui apparaissent dans des objets magnétiques ou semiconducteurs de dimensions nanométriques.

Les champs d'applications visées par ces recherches touchent à la nanoélectronique, la spintronique (ou électronique de spin) et la photonique. A long terme, ils déboucheront sur la conception et la réalisation de nouveaux dispositifs et capteurs pour stocker, traiter et gérer des informations.

L'activité scientifique du laboratoire s'appuie sur de très fortes interactions entre des moyens performants de fabrication de nanoobjets (couches minces par épitaxie par jets moléculaires, pulvérisation cathodique, agrégats), des méthodes d'études structurales à l'échelle de l'atome (microscopie électronique haute résolution, microscopies de proximité, diffraction et diffusion des rayons X et des ions), l'analyse statique et dynamique (mesures magnétiques, spectroscopie optique) des propriétés physiques des nanostructures et la simulation numérique (structure électronique, dynamique moléculaire).

Soutenues par plusieurs programmes nationaux et européens menées en collaboration avec des laboratoires publics et industriels dans les domaines des Nanosciences et des Technologies de l'Information, les activités de recherche du SP2M s'inscrivent naturellement au coeur des pôles " Micro-NanoTEChnologies " et " Nano-Bio " de la région grenobloise.

Sujet de thèses en projet et suceptible de modifications (contacter le chercheur concerné pour tout renseignements)

Faire sa thèse au SP2M.pdf

 

maj : 13-10-2011 (1)

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Domain Wall propagation in thin films with perpendicular magnetization
J.-P. Attané, C. Beigné, A. Marty, A. Mihai, L. Vila, J.-C. Pillet, P. Warin
Current induced domain walls motion is one important issue emerging in the fields of spintonics with potential applications. Larger effects are expected for narrow walls which appear in materials with high anisotropy. From our know-how on thin layers with high perpendicular magnetic anisotropy we ... Lire la suite »