CASSIOPÉE

Du 16 au 20 mars 2026, 24 jeunes scientifiques venus du monde entier sont accueillis au Synchrotron SOLEIL pour une semaine de formation intensive dans le cadre de l’école européenne HERCULES (Higher European Research Course of User of Large Experimental Systems).

Uncovering surface states of the Dirac semimetal BaMg2Bi2

Référence
De Vita, A. , Bakkelund, J. , Świątek, H. , Winiarski, M.J. , Malick, S. , Nielsen, C.V.B. , Bertran, F. , Jones, A.J.H. , Majchrzak, P. , Miletto Granozio, F. , Miwa, J.A. , Ernstorfer, R. , Pincelli, T. , Klimczuk, T. , Bigi, C., Mazzola, F. "Uncovering surface states of the Dirac semimetal BaMg2Bi2". Physical Review B, 113(3):art.n° 035148 . (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
De Vita, A.
Bakkelund, J.
Świątek, H.
Winiarski, M.J.
Malick, S.
Nielsen, C.V.B.
Bertran, F.
Jones, A.J.H.
Majchrzak, P.
Miletto Granozio, F.
Miwa, J.A.
Ernstorfer, R.
Pincelli, T.
Klimczuk, T.
Bigi, C.
Mazzola, F.
Lignes de lumière
rec-number
12884
Référence anonyme
De Vita, A. , Bakkelund, J. , Świątek, H. , Winiarski, M.J. , Malick, S. , Nielsen, C.V.B. , Bertran, F. , Jones, A.J.H. , Majchrzak, P. , Miletto Granozio, F. , Miwa, J.A. , Ernstorfer, R. , Pincelli, T. , Klimczuk, T. , Bigi, C., Mazzola, F. "Uncovering surface states of the Dirac semimetal BaMg2Bi2". Physical Review B, 113(3):art.n° 035148 . (2026).
Type de publication
Date

Emergence of a Fermi surface in the current-driven hidden state of 1?

Référence
Y. Nitzav,, R. A. Gofman Kiassi,, I. Mangel,, A. Dishi,, N. Ragoler,, K. P. Sajilesh,, Y. Jarach,, A. Louat,, D. Watson "Emergence of a Fermi surface in the current-driven hidden state of 1?−TaS2". Physical Review B, 113(10):085104. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
Y. Nitzav,
R. A. Gofman Kiassi,
I. Mangel,
A. Dishi,
N. Ragoler,
K. P. Sajilesh,
Y. Jarach,
A. Louat,
D. Watson
Lignes de lumière
rec-number
12908
Référence anonyme
Y. Nitzav,, R. A. Gofman Kiassi,, I. Mangel,, A. Dishi,, N. Ragoler,, K. P. Sajilesh,, Y. Jarach,, A. Louat,, D. Watson "Emergence of a Fermi surface in the current-driven hidden state of 1?−TaS2". Physical Review B, 113(10):085104. (2026).
Type de publication
Date

Discovery of magnetic-field-tunable density modulations and spin tilting in a layered altermagnet

Référence
C. Candelora,, M. Xu,, S. Cheng,, A. De Vita,, D. Romanin,, C. Bigi,, M. B. Petersen,, A. LaFleur,, W. A. Castro,, F. Motti,, P. Orgiani,, G. Vinai,, M. Calandra,, J. Miwa,, Y. Hwang,, Z. Wang,, F. Mazzola,, I. Zeljkovic "Discovery of magnetic-field-tunable density modulations and spin tilting in a layered altermagnet". Communications Materials, ():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
C. Candelora,
M. Xu,
S. Cheng,
A. De Vita,
D. Romanin,
C. Bigi,
M. B. Petersen,
A. LaFleur,
W. A. Castro,
F. Motti,
P. Orgiani,
G. Vinai,
M. Calandra,
J. Miwa,
Y. Hwang,
Z. Wang,
F. Mazzola,
I. Zeljkovic
Lignes de lumière
rec-number
12903
Référence anonyme
C. Candelora,, M. Xu,, S. Cheng,, A. De Vita,, D. Romanin,, C. Bigi,, M. B. Petersen,, A. LaFleur,, W. A. Castro,, F. Motti,, P. Orgiani,, G. Vinai,, M. Calandra,, J. Miwa,, Y. Hwang,, Z. Wang,, F. Mazzola,, I. Zeljkovic "Discovery of magnetic-field-tunable density modulations and spin tilting in a layered altermagnet". Communications Materials, ():. (2026).
Type de publication
Date

Spin-degenerate bulk bands and topological surface states associated with Dirac nodal lines in RuO2

Référence
T. Osumi,, K. Yamauchi,, S. Souma,, S. Paul,, A. Honma,, K. Nakayama,, K. Ozawa,, M. Kitamura,, K. Horiba,, H. Kumigashira,, C. Bigi,, F. Bertran,, T. Oguchi,, T. Takahashi,, Y. Maeno,, T. Sato "Spin-degenerate bulk bands and topological surface states associated with Dirac nodal lines in RuO2". Physical Review B, 113(085116):. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
T. Osumi,
K. Yamauchi,
S. Souma,
S. Paul,
A. Honma,
K. Nakayama,
K. Ozawa,
M. Kitamura,
K. Horiba,
H. Kumigashira,
C. Bigi,
F. Bertran,
T. Oguchi,
T. Takahashi,
Y. Maeno,
T. Sato
Lignes de lumière
rec-number
12924
Référence anonyme
T. Osumi,, K. Yamauchi,, S. Souma,, S. Paul,, A. Honma,, K. Nakayama,, K. Ozawa,, M. Kitamura,, K. Horiba,, H. Kumigashira,, C. Bigi,, F. Bertran,, T. Oguchi,, T. Takahashi,, Y. Maeno,, T. Sato "Spin-degenerate bulk bands and topological surface states associated with Dirac nodal lines in RuO2". Physical Review B, 113(085116):. (2026).
Type de publication
Date

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

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