SIXS

Surface termination of

Référence
M.-C. Kao,, L. P. Schewe,, A. Akhtar,, A. Vlad,, T. F. Keller,, K. Henkel,, S. Bin Anooz,, A. Popp,, Z. Galazka,, J. I. Flege,, A. Stierle,, V. Vonk "Surface termination of β-Ga2O3(100) as-cleaved single crystals". Applied Physics Letters, 128(7):07601. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
M.-C. Kao,
L. P. Schewe,
A. Akhtar,
A. Vlad,
T. F. Keller,
K. Henkel,
S. Bin Anooz,
A. Popp,
Z. Galazka,
J. I. Flege,
A. Stierle,
V. Vonk
Lignes de lumière
rec-number
12941
Référence anonyme
M.-C. Kao,, L. P. Schewe,, A. Akhtar,, A. Vlad,, T. F. Keller,, K. Henkel,, S. Bin Anooz,, A. Popp,, Z. Galazka,, J. I. Flege,, A. Stierle,, V. Vonk "Surface termination of β-Ga2O3(100) as-cleaved single crystals". Applied Physics Letters, 128(7):07601. (2026).
Type de publication
Date

Solid-state dewetting in Pd/a-Ge bilayers

Référence
B. Krause, , G. Abadias, , D. Babonneau "Solid-state dewetting in Pd/a-Ge bilayers". Scripta Materialia, online first (15/04/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
B. Krause,
G. Abadias,
D. Babonneau
Lignes de lumière
rec-number
13042
Référence anonyme
B. Krause, , G. Abadias, , D. Babonneau "Solid-state dewetting in Pd/a-Ge bilayers". Scripta Materialia, online first (15/04/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

Interplay between Epitaxial Growth and Spin-Crossover Properties of Molecular Ultrathin Films on Metallic Surface

Référence
A. Bellec,, T. S. Joshi,, R. Chakraborty,, Y. Garreau,, M. Kelai,, L. Kipgen,, T. Mallah,, M.-L. Boillot,, M.-A. Arrio,, E. Otero,, V. Repain,, S. Narasimhan,, A. Coati "Interplay between Epitaxial Growth and Spin-Crossover Properties of Molecular Ultrathin Films on Metallic Surface". Journal of Physical Chemistry Letters, online first (22/04/2026)():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
A. Bellec,
T. S. Joshi,
R. Chakraborty,
Y. Garreau,
M. Kelai,
L. Kipgen,
T. Mallah,
M.-L. Boillot,
M.-A. Arrio,
E. Otero,
V. Repain,
S. Narasimhan,
A. Coati
Lignes de lumière
rec-number
13085
Référence anonyme
A. Bellec,, T. S. Joshi,, R. Chakraborty,, Y. Garreau,, M. Kelai,, L. Kipgen,, T. Mallah,, M.-L. Boillot,, M.-A. Arrio,, E. Otero,, V. Repain,, S. Narasimhan,, A. Coati "Interplay between Epitaxial Growth and Spin-Crossover Properties of Molecular Ultrathin Films on Metallic Surface". Journal of Physical Chemistry Letters, online first (22/04/2026)():. (2026).
Type de publication
Date

Deuxième appel à candidatures ouvert – Postulez avant le 15 juillet 2026 

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).

Solid -state dewetting in Pd/a-Ge bilayers

Référence
Krause, B., Abadias, G., Babonneau, D. "Solid -state dewetting in Pd/a-Ge bilayers". Scripta Materialia, 276():art.n° 117188. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
Krause, B.
Abadias, G.
Babonneau, D.
Lignes de lumière
rec-number
12897
Référence anonyme
Krause, B., Abadias, G., Babonneau, D. "Solid -state dewetting in Pd/a-Ge bilayers". Scripta Materialia, 276():art.n° 117188. (2026).
Type de publication
Date

La section scientifique « Energie durable » du Synchrotron SOLEIL regroupe les activités de recherche de 24 lignes de lumière, des Infra Rouges aux rayons X durs. Ces lignes de lumière offrent à la communauté scientifique un ensemble cohérent de techniques de pointe ex situ ou operando (spectroscopie, diffraction/diffusion, imagerie 2D et 3D), aidant les chercheurs à relever les nouveaux défis liés à la durabilité des ressources énergétiques, en liens avec la transition vers les énergies vertes et l'atténuation du changement climatique.

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

L’oxydation de l’ammoniac est une réaction clé de l’industrie chimique, essentielle à l’agriculture mondiale et à l’industrie minière ; elle permet aussi de limiter les émissions de ce gaz polluant et irritant. Une équipe de SOLEIL, en collaboration avec des chercheurs du CEA-Grenoble, a utilisé des techniques de pointe sur la ligne de lumière SixS pour observer en temps réel comment des particules de platine, utilisées comme catalyseurs de cette réaction, se déforment et changent de morphologie pendant l’oxydation.

Les surfaces cristallines présentent souvent des reconstructions1, supposées n’affecter que quelques couches sous la surface. Une étude collaborative (laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques à Paris, Institut P’ à Poitiers, et ligne de lumière SixS) a analysé 14 000 données de diffraction sur une surface d’or reconstruite. Leur résultat principal est que les déformations induites s’étendent profondément dans le volume, bien au-delà des prévisions. Cette découverte devrait révolutionner le calcul des propriétés des surfaces.