TEMPO

Les chiffres alarmants du réchauffement climatique plaident pour un changement urgent de notre production énergétique afin de réduire nos émissions de carbone responsables de l’effet de serre. L’une des voies est de se tourner vers des alternatives aux sources d’hydrocarbures : les énergies renouvelables. Pour les stocker et les transporter il faut utiliser des « vecteurs d’énergie », tel que le dihydrogène.

Des chercheurs du C2N et de l'université de Pennsylvanie, en collaboration avec les lignes de lumière CASSIOPÉE et TEMPO, ont trouvé une méthode fiable pour contrôler les propriétés électroniques des TMD 2D sans dégrader leur qualité. En particulier, ils ont démontré que le dopage de monocouches de MoS2 peut évoluer d’un dopage d'électrons (type n) vers un dopage de trous (type p) par une exposition contrôlée à de l'hydrogène atomique à température ambiante.

Ces 20 dernières années les nanocristaux colloïdaux ont motivé l’intérêt des scientifiques à cause de leurs propriétés de luminescence ou, plus récemment, leur utilisation comme source de lumière pour les écrans au niveau industriel. Mais ces nanocristaux sont également très prometteurs pour l’optoélectronique car ils combinent la robustesse des matériaux inorganiques avec la facilité de processabilité des matériaux organiques.

Après quatre années de fructueuses collaborations entre 2013 et 2016, SOLEIL et l'Institut Français du Pétrole et des Énergies Nouvelles (IFPEN) reconduisent leur accord cadre pour la période 2017-2020.

TEMPO est une ligne de lumière X-mous optimisée pour les études dynamiques des propriétés électroniques et magnétiques des matériaux, en utilisant la spectroscopie de photoélectrons.

Première image du faisceau de photons ligne TEMPO
Opérationnelle depuis fin 2007, la ligne de lumière TEMPO permet d’effectuer des études en photoémission et en photoabsorption dans la gamme des rayons x-mous. La spécificité de l’installation réside dans la prise en compte de la variable temporelle. La ligne traite particulièrement des sujets suivants :
  • Détermination des cinétiques de réaction en surface et à l’interface par photoémission rapide à l’échelle de la milliseconde. Grace à l’important flux de photons et à la bonne résolution en énergie, l’évolution de l’environnement chimique (coordination de surface, liaison avec des éléments chimiques différents) des atomes sélectionnés à la surface peut être étudié en fonction du temps en utilisant des signatures spectroscopiques dans les états électroniques. Les applications possibles sont les cinétiques de physisorption, chimisorption ou dissociation de molécules sur un substrat, formation d’interfaces et interdiffusions. La compréhension de ces phénomènes sont essentiels pour la préparation de nouveau matériaux magnétiques et pour contrôler la réactivité chimique et les propriétés catalytiques.
     
  • La mesure de la dynamique de l’aimantation dans les nanostructures, en utilisant les caractéristiques temporelles (à l’échelle des dizaines de picosecondes) de Soleil, est un des enjeux les plus importants dans le domaine du stockage de l’information à haute densité. Les expériences peuvent se faire en utilisant des techniques avec une profondeur de mesure variable : dichroïsme circulaire magnétique, dichroïsme magnétique en photoémission.
     
  • Réalisation d’expériences pompe sonde avec deux photons (laser + rayonnement synchrotron, dans la gamme temporelle des picosecondes) pour des études d’états excités.

La ligne de lumière TEMPO est le résultat du transfert de la ligne SB7 [1] de SuperACO sur des éléments d’insertion de Soleil. Elle couvre la gamme d’énergie entre 50 eV et 1500 eV. Cette gamme en énergie est particulièrement bien adaptée aux études des matériaux magnétiques et aux applications dans le domaine de la chimie. À faible énergie de photons on peut effectuer de la spectroscopie UPS sur la bande de valence. A Plus haute énergie de photons nous avons à disposition les seuils K des molécules organiques (C,N,O, F), les seuils L des métaux de transitions (avec des applications possibles aux molécules métallo-organiques et aux surfaces des métaux), les seuils M des terres rares. 

DUDY Lenart
Responsable Ligne De Lumière
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BENDOUNAN Azzedine
Scientifique de Ligne De Lumière
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SILLY Mathieu
Scientifique de Ligne De Lumière
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CHAOUCHI Samir
Assistant Ingénieur de Ligne De Lumière
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MALLIK Nitin
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* Prestataire extérieur, intérimaire ou collaborateur

Après avoir permis de mettre en évidence la coexistence d’ions Eu2+/Eu3+ dans le sel d'EuCl3 hydraté qui s’est ainsi révélé être du sel d’EuCl2,85 (cf étude de 2013 publiée dans J. Phys Chem. C), une nouvelle avancée a été réalisée sur la ligne TEMPO.