Thèse : étude Des états électroniques

il y a 3 semaines


Grenoble, France CNRS Temps plein

Cette offre est disponible dans les langues suivantes:
Date Limite Candidature : mercredi 16 août 2023

**Informations générales**:
**Intitulé de l'offre **:Thèse : Étude des états électroniques quantiques et des modes collectifs par contrainte uniaxiale (H/F)**
Référence : UPR2940-ELOBER-087
Nombre de Postes : 1
Lieu de travail : GRENOBLE
Date de publication : mercredi 26 juillet 2023
Type de contrat : CDD Doctorant/Contrat doctoral
Durée du contrat : 36 mois
Date de début de la thèse : 1 novembre 2023
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : 2135 € mensuels bruts
Section(s) CN : Matière condensée : structures et propriétés électroniques

**Description du sujet de thèse**:
Portée générale:
Lors d'une brisure spontanée de symétrie, par exemple lors de la transition de l'état normal à l'état supraconducteur, l'on observe l'apparition d'excitations collectives du paramètre d'ordre. Dans le cas le plus simple du potentiel dit du « Chapeau Mexicain », il s'agit des modes d'oscillations de phases et des modes massifs d'oscillations d'amplitude. Des modes additionnels peuvent émerger de par la brisure de symétrie et le repliement de la zone de Brillouin. Ces modes sont les marqueurs de ce repliement, et sont tous les marqueurs de la nature des ordres quantiques (comme la symétrie du paramètre d'ordre) et de leurs interactions avec d'autres ordres électroniques (magnétisme, onde de densité de charge). On trouve un intérêt croissant dans la recherche et la compréhension the ces modes collectifs, certains étant prédit par les travaux théoriques, mais restant non-mesurables expérimentalement à ce jour. Notre but est d'identifier ces modes dans des matériaux présentant différents types d'état quantiques (supraconductivité, onde de densité de charge, ordres cachés) par spectroscopie Raman électronique afin d'extraire des informations sur les ordres quantiques électroniques.

Effet de la contrainte uniaxiale et systèmes fortement corrélés:
Parmi les nombreux paramètres pour affecter et contrôler les ordres quantiques et ainsi d'induire l'émergence de modes collectives, la contrainte uniaxiale est un outil important. Cette thèse se concentrera sur l'utilisation d'un tel paramètre de contrôle pour étudier différents matériaux quantiques fortement corrélés.

La première famille de matériaux étudiée sera celle des cuprates, dans laquelle la contrainte il a été montré que la contrainte uniaxiale induisait un nouveau type d'ordre d'onde de densité de charge. Il est attendu que la contrainte uniaxiale vienne amener d'autres changements dans les états quantiques de ces matériaux. Parmi les systèmes fortement corrélés, les cuprates à haute température critique (Tc) continuent de poser d'importantes questions : la nature complexe de leur supraconductivité, mais aussi l'origine du pseudo-gap, l'existence de la physique de la phase de métal étrange au-delà d'un point critique quantique et, plus récemment, la nature et l'interaction entre un ordre de charge et les autres phases électroniques du diagramme de phase. Cette dernière question est également reliée au repliement de la zone de Brillouin qui pourrait être induit par cet ordre de charge.

Récemment, nous avons découvert un nouveau mode collectif à basse énergie et un mode quasi-élastique en utilisant la spectroscopie Raman dans un cuprate haute Tc prototypique (YBCO). Ce mode inélastique pourrait être interprété comme un phonon d'une bande acoustique replié par l'apparition d'une onde de densité de charge à faible distance dans ces matériaux. Confirmer cette interprétation de ce mode donnera d'importantes informations sur le possible repliement de la zone de Brillouin par l'ordre de charge dans les cuprates, et sur quelle plage de dopage ce phénomène peut être observé. L'effet de la contrainte uniaxiale amènera de cruciales informations pour atteindre une conclusion définitive sur la nature de ces modes et comment les utiliser pour étudier les interaction complexes observées dans les cuprates hautes Tc.

**Contexte de travail**:
L'Institut Néel est une unité propre du CNRS (UPR 2940) conventionnée avec l'Université Grenoble Alpes.

C'est l'un des plus grands instituts de recherche français pour la recherche fondamentale en matière condensée, enrichi par des activités interdisciplinaires à l'interface de la chimie, ingénierie et biologie. Il emploie 450 personnes dont 175 chercheurs. Nous sommes situés au centre d'un environnement unique, scientifique, industriel et culturel, au cœur des Alpes françaises.

Au sein du département MCBT (Matière condensée Basses températures), le doctorant rejoindra l'équipe MAGSUP (Magnétisme et Supraconductivité), qui se focalise sur des questions fondamentales de matière condensée grâce à des équipements de pointe. L'étudiant sera encadré par Marie-Aude Méasson.

La thèse se déroulera en



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