ANTARES

La section Matériaux Avancés vise à développer à SOLEIL la recherche en science des matériaux en couvrant deux sous-thèmes principaux : l’ingénierie des matériaux et les matériaux quantiques. La section rassemble des scientifiques d'environ 20 lignes de lumière ayant une expertise dans diverses techniques expérimentales telles que la diffraction, diffusion, réflectivité, spectroscopie, microscopie ou imagerie, permettant d’étudier la complexité des matériaux en termes de structure, de morphologie ou de propriétés électroniques.

La section Matériaux Avancés a pour objectif de développer au Synchrotron SOLEIL les activités scientifiques dans un large domaine de recherche autour de la science des matériaux, en couvrant deux grands sous-thèmes : l’ingénierie des matériaux et les matériaux quantiques. La section rassemble des scientifiques d'environ 20 lignes de lumière différentes, ayant une expertise dans diverses techniques expérimentales, notamment la diffraction, la diffusion, la réflectivité, la spectroscopie, la microscopie ou l'imagerie, incluant possiblement des effets de cohérence et des capacités de nanofocalisation. Ces approches multiples sont nécessaires pour traiter la vaste diversité et complexité des matériaux en termes de structure, morphologie ou propriétés électroniques à différentes échelles de temps, d'énergie et de taille.

Pour toute demande d'informations générales, veuillez utiliser notre adresse e-mail : advanced-materials@synchrotron-soleil.fr

La nouvelle édition de nos Highlights rassemble 45 faits marquants sélectionnés parmi les quelque 700 articles, publiés en 2024, issus des recherches menées sur les lignes d

Les dispositifs optoélectroniques, LED, lasers ou caméras, jouent un rôle central dans notre quotidien. Ils reposent sur le contrôle de la lumière et de son interaction avec la matière, généralement modulé par un mécanisme simple : une polarisation électrique. Il est donc essentiel de comprendre comment cette polarisation affecte un matériau donné pour optimiser ses performances.

Une équipe internationale de chercheurs français, italiens et slovènes a décidé de mettre au point un nouveau type de revêtement, plus résistant, pour protéger les statues en bronze de notre mobilier urbain.
Ils sont venus l'étudier sur la ligne de lumière ANTARES du synchrotron SOLEIL, en 2016. Dans le cadre de notre série "Chapitre suivant", nous avons retrouvé les scientifiques filmés en 2016 et leur avons demandé comment leurs travaux de recherche ont avancé depuis.

Les nanocristaux sont des nanoparticules semi-conductrices. En choisissant les matériaux appropriés, il est possible de concevoir des nanocristaux photosensibles à la lumière infrarouge (IR) ; ils peuvent alors être utilisés en tant que « pixels actifs » de détecteurs IR. Ces dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés pour passer d'un pixel unique à la réalisation d’une caméra complète.

Les nanocristaux semi-conducteurs sont des briques élémentaires très prometteuses pour l'optoélectronique. Au cours des trois dernières décennies, de grands progrès ont été réalisés sur leur synthèse pour contrôler leur taille, leur forme et élargir la gamme de matériaux utilisés. En dépit de ces efforts, la modulation de leur dopage (réglage fin entre leur comportement métallique et isolant en générant des porteurs de charges électriques libres) reste un point bloquant pour leur intégration.

Ce document, en anglais, que vous pouvez télécharger, présente l’avant-projet d'une mise à niveau des accélérateurs, des lignes de lumière et de l'infrastructure du Synchrotron SOLEIL (Conceptual Design Report ou CDR). Le projet est planifié en deux phases de 5 ans chacune, intitulées «construction» et «vers la pleine performance».