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Matériaux quantiques

Matériaux quantiques

Nous étudions les propriétés électroniques des matériaux quantiques, en particulier des supraconducteurs à haute température critique, des métaux étranges et des liquides de spins quantiques. Ces systèmes présentent des états électroniques collectifs qui échappent encore à une compréhension complète et constituent aujourd'hui l'un des grands défis de la physique de la matière condensée.


Notre approche repose sur des mesures de transport électronique réalisées sous conditions extrêmes de température et de champ magnétique. La résistivité électrique, l'effet Hall, l'effet Seebeck, la conductivité thermique et l'effet Nernst permettent de sonder la structure électronique des matériaux ainsi que les interactions qui gouvernent leurs propriétés. L'application de champs magnétiques intenses permet notamment de supprimer la supraconductivité afin d'accéder à l'état normal et d'étudier les phases quantiques qui lui sont sous-jacentes.


Nos recherches portent principalement sur les cuprates supraconducteurs, mais également sur d'autres familles de supraconducteurs non conventionnels, telles que les supraconducteurs à base de fer, les ruthénates et d'autres matériaux quantiques émergents. Nous développons des expériences de haute précision combinées à la modélisation du transport électronique afin de comprendre l'origine de la supraconductivité à haute température critique, des métaux étranges et des nouvelles phases quantiques de la matière.


Plus d'informations sur nos activités de recherche sont disponibles sur le site personnel de l'équipe