DEIMOS
Mise à jour le 15 mars 2020, 18:30
À la différence de l'électronique conventionnelle, la spintronique (ou électronique de spin) utilise le spin des électrons pour la détection, le stockage, le transport et le traitement d'informations. Ses avantages potentiels sont la non-volatilité, une vitesse accrue de traitement des données, une plus faible consommation de puissance électrique, et une plus forte densité d'intégration que dans les dispositifs à semi-conducteurs conventionnels.
Les matériaux « multifonctionnels » possèdent plusieurs propriétés physiques utilisables dans une application. Le couplage entre leurs différentes propriétés physiques est l’une des questions clés pour la compréhension du fonctionnement, et le futur développement de ces matériaux. Les multiferroïques magnéto-électriques sont un excellent exemple de matériaux multifonctionnels. Leurs propriétés dérivent de l’interdépendance entre leur élasticité et des propriétés ferroélectriques et ferromagnétiques.
Le projet Dichro50, développé par la ligne DEIMOS et ses proches collaborateurs -et que nous vous avions présenté en janvier 2017- vient de voir son aboutissement avec la réalisation d’expériences de dichroïsme magnétique (XMCD) à des températures les plus froides jamais réalisées dans un tel environnement.
Le projet V2TI (Insert Polyvalent à Température Variable) a été conçu pour améliorer les capacités de l’environnement échantillon de la ligne de lumière DEIMOS en ajoutant la possibilité d'un câblage électrique multiple vers l'échantillon. Il est maintenant possible de polariser électriquement l'échantillon, de mesurer des tensions ou des courants électriques à travers l'échantillon, tout en effectuant des mesures par rayons X dans des conditions standard de la ligne : de 20K à 300K et jusqu'à 2T de champ magnétique.
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L’utilisation du rayonnement synchrotron dans le domaine du magnétisme repose sur le développement des sources de rayons-X polarisés circulairement et linéairement. L’avantage des techniques de dichroïsme* magnétiques utilisées sur DEIMOS, comparé à d’autres techniques de magnétométrie, réside dans la capacité à mesurer la structure électronique et magnétique de chaque élément chimique indépendamment. De plus, de par la nature dipolaire de l’Hamiltonian d’interaction, il est possible pour des seuils d’absorption spécifiques de déterminer les moments magnétiques d’orbite et de spin. Par ailleurs, grâce à une limite de détection extrêmement faible, ces mesures peuvent être réalisées sur des quantités infimes de quelques atomes ou molécules. Cet ensemble de propriétés rend ces techniques parfaitement adaptées aux études scientifiques liées au développement des matériaux innovants qui nécessitent une optimisation des propriétés physiques et chimiques. Dans ce cadre les techniques de dichroïsme peuvent apporter des réponses spécifiques sur les mécanismes de couplages magnétiques ou de transport pour ne citer que quelques exemples.

