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Un jeu d'encastrement à l'échelle atomique : l'incorporation du carbonate dans l'apatite

Au terme d'une enquête combinant approches spectroscopiques et modèles théoriques, une équipe constituée de minéralogistes et physiciens de l'IMPMC (CNRS-UPMC), de géologues de l’ISTEP (UPMC-CNRS) et de chimistes du LCMCP (UPMC-CNRS-Collège de France) et du CEMHTI (CNRS-Orléans) a enfin pu élucider ...
Chiffres-clé
chiffres clés
134 personnes travaillent à l'IMPMC
- personnels permanents
34 enseignants chercheurs
37 chercheurs
28 ingénieurs, techniciens et personnels administratifs - personnels non permanents
17 doctorants
8 post-doctorants
10 chercheurs émérites ou bénévoles
(chiffres 02/2010)
Contact
Directeur de l'institut
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A voir
Interview filmée
de Paola Giura sur le plateau télé-SUM2013 lors du Colloque des Utilisateurs de SOLEIL (Users’ Meeting)
qui s'est tenu les 23 et 24 janvier 2013 à SOLEIL et à l’Ecole Polytechnique. 
Séminaire de Nedjma Bendiab à 10h30
Low molecular density of single molecular magnet grafted on graphene and nanotubes
Nedjma BENDIAB, de l'Institut Néel-CNRS-UJF (UPR2940), Grenoble, France
Salle de Conférence, Bâtiment 15
Campus Boucicaut, 140 rue de Lourmel, 75015 Paris
Graphene
and carbon nanotubes are considered promising materials for
applications in future molecular electronics. Particular interest lies
in the field of molecular spintronics: molecular magnets exhibit
exciting properties for spin manipulation however they are difficult to
address individually. We propose to probe them by using carbon based
devices as sensors. One of the main challenges is to understand and
control the deposition process and the grafting mechanism down to the
molecular level.
I present here our first studies on the grafting
and the arrangement of single molecular magnets (TbPc_2 ) on graphene
sheets for different number of layers. By means of micro-Raman
spectroscopy and Atomic Force Microscopy, I demonstrate that the
coupling interaction between the two materials is carried mainly by the
?-systems and that the molecules selectively graft on graphene with
uniform dispersion and a number of layers dependent-density. Moreover,
as the interaction is soft, the intrinsic electronics properties of
graphene are preserved.
This work shows the possibility to build
graphene-based devices with new magnetic functionalities for spintronics
applications.
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séminaire
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