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SUMMARY:X-Ray and neutron Science
DESCRIPTION:International Summer Programme on Neutron and X-Ray Science for undergraduate students \nMore information is available on the website : \nhttps://workshops.ill.fr/e/SummerSchool2026 and on the poster \nIt is a very interesting opportunity for undergraduate students to discover these techniques and the science at our institutes. We would be grateful if you forward this information to students who may be interested. Applications close on February 28th. \nContact : summerschool-2026@ill.eu
URL:https://sfp-alpes.fr/event/x-ray-and-neutron-science/
LOCATION:ILL – Salle de Séminaire (SB-036)\, ILL 71 avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38042\, France
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SUMMARY:1) João BORGES (University of Aveiro\, Portugal)  - 2) Dominique VAUTIER (Université de Strasbourg – Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg)
DESCRIPTION:1) Supramolecular design of cell-instructive materials for regenerative medicine strategies.\n2) Les forces intracellulaires dans le remodelage de la chromatine : mécanotransduction directe et inversée​.\nRésumé : \nThese two presentations will provide complementary perspectives on how cells interact with and respond to their physical and material environment\, from the design of cell-instructive biomaterials to the role of intracellular forces in chromatin remodeling.\n\nThey will be followed in the afternoon by Nathan Thibieroz’s Phd defence at 14:00\, on his work at GreEn-ER – Amphithéâtre 2A003\n\n_\n\n\n\n​ATTENTION ! L’accès au CEA​ est réservé aux porteurs de laissez-passer. Merci de contacter au préalable Elisa Migliorini​
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LOCATION:CEA – Salle de séminaire IRIG (104 – bâtiment C3)\, 17\, avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38000\, France
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SUMMARY:Joseph KIOSEOGLOU (Department of Physics\, Aristotle University of Thessaloniki\, Greece)
DESCRIPTION:Atomistic & AI Discovery of Functional Nanomaterials & Thin Films\nRésumé : \nFunctional nanomaterials and thin films play a central role in emerging technologies for microelectronics\, optoelectronics\, energy conversion\, sensing\, and health-related applications. Their properties are often governed by atomic-scale mechanisms\, including defects\, dopant incorporation\, surface and interface stability\, strain fields\, morphology evolution\, growth pathways\, and phase transformations. In this seminar\, predictive atomistic modelling strategies will be presented as a way to connect these mechanisms with experimentally measurable properties and data-driven materials design. Selected examples will include semiconductors\, oxide materials\, nanowires\, nanoparticles\, low-dimensional systems\, and bio-related/pharmaceutical materials\, with emphasis on first-principles calculations\, molecular dynamics\, interatomic potentials\, machine-learning interatomic potentials\, and microscopy-informed simulations. Recent opportunities opened by artificial intelligence and generative modelling\, including sustainable-by-design materials discovery\, will also be discussed. These approaches enable the exploration of large chemical and structural spaces\, the simultaneous optimization of multiple properties\, and the proposal of experimentally relevant candidate materials. The broader perspective is to show how computation can move beyond interpretation and become part of a predictive\, collaborative workflow integrating modelling\, synthesis\, characterization\, and materials optimization for next-generation functional materials. \nShort Bio/CV\nPr. Joseph Kioseoglou research focuses on atomistic modelling\, first-principles calculations\, molecular dynamics\, machine-learning interatomic potentials\, and AI-assisted materials design\, with applications to semiconductors\, oxide materials\, nanostructures\, thin films\, surfaces\, interfaces\, defects\, nanoparticles\, and bio-related/pharmaceutical materials. He has coordinated and participated in numerous European and national research projects and has extensive experience in doctoral supervision\, international scientific collaborations and conference organization. He has held visiting professor/research positions in France\, Germany\, Japan\, including Grenoble INP/LMGP. \n_ \nContact : deborah.verger@grenoble-inp.fr
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LOCATION:LMGP – salle des séminaires\, Grenoble INP -Phelma 3 parvis Louis Néel\, Grenoble\, 38054\, France
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SUMMARY:Klaus ENSSLIN (ETH Zürich)
DESCRIPTION:Bilayer graphene : rich in physics and good for devices\nRésumé : \nElectrons have a charge and a spin degree of freedom. The primitive unit cell in graphene honeycomb lattice has 2 atoms. As a consequence\, there is an additional valley degree of freedom in graphene that can be tuned by gate voltages. For electrostatically-defined quantum dots in bilayer graphene this leads to a particular filling sequence\, with the first 4 electrons in the s-shell and the next 8 electrons in the p-shell. The details of the level spectrum reveals many surprises\, such as a singly-degenerate spin-triplet/valley-singlet states for the two carrier state. When building a qubit\, one can utilize all available degrees of freedom: charge\, spin and valley. For the so-called Kramers qubits\, where spin and valley need to be flipped for relaxation from the excited to the ground state\, lifetimes as long as 100 s have been experimentally observed. For graphene layer twisted at the magic angle one can fabricate superconducting devices such as Josephson junctions\, SQUIDs and Cooper pairs boxes. In this talk I will present the prospects that graphene offers to investigate physics questions related to topology\, superconductivity\, spin-orbit interactions and spin-valley coupling as well as device concepts with unprecedented tuning opportunities. \n_ \n\n\n\nATTENTION : Pour accéder au site du CNRS (sans badge)\, envoyez-nous un e-mail plus de 24 heures avant le séminaire.\nATTENTION : To enter the CNRS site (without a badge)\, send us an email more than 24 hours before the seminar.\n\n\n\nContact : equipe-seminaires-nano@listes.grenoble.cnrs.fr
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LOCATION:CNRS – Salle Rémy Lemaire (K223)\, CNRS - Institut Néel 25 avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38042\, France
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SUMMARY:ATTENTION !!! Changement de salle !!! - Soutenance de Thèse par Abderrazak HAKAM (CEA-Irig/Spintec)
DESCRIPTION:Contrôle de la dynamique stochastique de la phase des non-oscillateurs spintroniques pour les applications du calcul non-conventionnel\nRésumé : \nLa résolution numérique de problèmes de calcul toujours plus grands et complexes est devenue trop énergivore\, entravée par les limites intrinsèques de l’électronique numérique classique. Cela motive le développement d’architectures non conventionnelles telles que les machines d’Ising (IM)\, qui projettent les problèmes d’optimisation combinatoire sur l’hamiltonien d’Ising de spins binaires couplés. Similaire à un matériau magnétique\, un tel système relaxe vers son minimum d’énergie global\, représentant la solution du problème encodé. Exploiter la dynamique intrinsèque des systèmes physiques plutôt que le calcul numérique promet ainsi un gain important en vitesse et en efficacité énergétique.\nUne IM peut fonctionner selon deux configurations. Le premier\, déterministe\, utilisé dans les IM à oscillateurs (OIM) et les matrices de memristors\, repose sur des schémas de recuit pour échapper aux minima locaux et atteindre le minimum global. Le second\, probabiliste\, exploite le bruit inhérent aux dispositifs\, comme avec les jonctions tunnel magnétiques stochastiques (SMTJ). Le paysage énergétique est alors exploré stochastiquement et l’état fondamental est déduit de la distribution de probabilité. Les nano-oscillateurs à transfert de spin (STNO) sont une alternative spintronique attrayante: compacts\, CMOS-compatibles et versatiles\, ils ont servi à diverses tâches de calcul et ont été proposés comme nœuds d’OIM\, où le spin est encodé dans les états de phase binaires fixés par le verrouillage par injection à la seconde harmonique (SHIL).\nJusqu’ici\, les STNO ont surtout été étudiés en simulation\, dans un cadre déterministe. Dans cette thèse\, nous exploitons le caractère aléatoire de la phase du STNO pour construire\, en matériel\, une IM probabiliste\, spatiale et entièrement programmable. La mise en œuvre expérimentale aborde les trois ingrédients de l’hamiltonien d’Ising: des spins stochastiques contrôlables\, des champs de biais locaux programmables et un couplage accordable entre spins. Le premier ingrédient découle du SHIL\, associé aux fluctuations thermiquement activées de la phase entre ses deux états stables. Avec un circuit analogique de lecture de phase\, nous montrons qu’un STNO sous SHIL se comporte comme un spin d’Ising stochastique non biaisé\, propriété aussi exploitée pour générer des flux de bits non biaisés. Biaiser ce spin est un défi\, car la symétrie des phases s’est révélée indépendante des propriétés du STNO comme de l’excitation SHIL. Toutefois\, un signal radiofréquence (RF) en courant ou en champ magnétique\, à la première harmonique\, brise cette symétrie. Ce biais offre un contrôle déterministe et continu de la distribution de probabilité des phases via sa phase et son amplitude. Étayé par des simulations d’équations de Thiele et une modélisation suivant une loi d’Arrhenius\, le spin d’Ising STNO peut ainsi fonctionner comme un bit probabiliste. Cela réalise le terme de champ de biais local de l’hamiltonien et étend les réseaux de STNO pilotés par SHIL au-delà des IM\, vers la logique inversible et l’inférence probabiliste.\nAvec le spin programmable acquis\, il reste à établir le couplage entre spins\, ajustable en intensité comme en signe. Nous avons démontré que le couplage par un champ magnétique via une ligne de champ intégrée est le meilleur choix et permet un contrôle complet de son amplitude et de son signe\, complétant les briques d’une IM à base de STNO.\nCes briques sont ensuite assemblées\, avec des composants RF du commerce\, en une plateforme couplant jusqu’à cinq STNO par leurs lignes de champ; une IM à trois nœuds y a été démontrée. Ces résultats établissent le STNO comme une unité de spin stochastique polyvalente\, traçant un parcours allant du spin unique au réseau programmable couplé. Cela ouvre une voie au-delà des modèles binaires\, comme ceux de Potts ou XY\, où la dynamique de phase stochastique des STNO constitue une piste attrayante.​ \nPlus d’information\n​Pour suivre la soutenance ​​​en visioconférence zoom​  ​​ – Meeting ID : 987 6986 7024  – Passcode : 025918​ \n_ \nContact : admin.spintec@cea.fr
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LOCATION:CEA-Grenoble\, bâtiment A2\, salle 205\, 17\, avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38000\, France
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