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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
URL:https://sfp-alpes.fr/event/klaus-ensslin-eth-zurich/
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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SUMMARY:Laura B. STEREN (Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia CNEA/CONICET\, Buenos Aires\, Argentina)
DESCRIPTION:Emergent phenomena at Oxides surface and Interfaces\nRésumé : \nComplex oxides exhibit a rich variety of optical\, electronic\, and magnetic behaviours. When these materials are confined to the nanoscale\, they can display interfacial and size-dependent effects that are not present in bulk materials. The ability to design and fabricate artificial oxide heterostructures with tailored functionalities has therefore made them an important platform within the broader field of quantum materials. In this talk\, I will present our most recent results in oxide spintronics\, describe the main research directions pursued by our team\, and discuss the experimental challenges of controlling these materials at the nanometre scale\, where structure\, interfaces\, and functionality must be precisely managed to advance future oxide-based spintronic technologies. \n_ \nCollege 5B Secretary \nEdmond CHAN \nExternal visitors may ask for a site access to Brigitte Dubouloz (dubouloz@ill.fr)
URL:https://sfp-alpes.fr/event/laura-b-steren-instituto-de-nanociencia-y-nanotecnologia-cnea-conicet-buenos-aires-argentina/
LOCATION:ILL 50 building – room 101\, EPN Campus - 71 avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38000\, France
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SUMMARY:Alexandre BERNARD (Walter Schottky Institute\, TU Munich)
DESCRIPTION:Remanent anomalous Hall effect from dual spin-orbit and exchange proximity in graphene heterostructure\nRésumé : \nThe coexistence of induced spin-orbit coupling (SOC) and magnetic exchange fields is predicted to drive graphene into topological phases\, such as the quantum anomalous Hall state. In this talk\, I will discuss the prospect of using monolayer graphene proximitized by WSe2 (SOC) and Cr2Ge2Te6 (magnetic exchange) to reach such “ex-so-tic” states. Low-temperature magnetotransport measurements of the heterostructures reveal a large and gate-tunable remanent anomalous Hall effect (AHE) persisting at zero magnetic field. Combining data analysis over various magnetic field ranges and a simple model\, we explain our findings by an intrinsic AHE regime\, where Berry curvature hot-spots from the interplay of SOC and magnetism dominate the Hall response\, but disorder broadening prevents quantization and a full topological phase transition. These results demonstrate the potential of double proximity effects in graphene-based van der Waals heterostructures as a route toward gate-tunable topological graphene phases and devices based on chiral edge states. \n_ \nContact : florence.levy-bertrand@neel.cnrs.fr \n 
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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 Chalimar SALAMEH (CEA-Irig/SyMMES)
DESCRIPTION:Développement de biocapteurs interférométriques multiplexés sur fibres optiques pour le diagnostic moléculaire in vivo\nRésumé : \nLe diagnostic médical est un processus complexe et itératif\, souvent dépendant de biopsies invasives qui comportent des risques de complications et des délais dans l’obtention des résultats. Pour passer de biopsies ex situ à des biopsies in situ\, ce projet s’appuie sur la technologie de laboratoire sur fibre afin de développer une plateforme de diagnostic peu invasive. Le dispositif proposé consiste en une fibre optique flexible à 12 cœurs recouverte de deux couches minces : une couche semi-réfléchissante de Ta2O5 et une cavité optique en SiO2. Ces couches transforment la fibre en un capteur interférométrique. En immobilisant une couche biologique de biosondes sur la surface\, le dispositif est converti en un biocapteur capable d’interagir avec les analytes cibles dans l’environnement étudié. \nLa réponse optique du dispositif a été modélisée en utilisant la Méthode des Matrices de Transfert sous Python. Les variations de l’indice de réfraction du milieu environnant modifient l’intensité globale de la réflectivité en fonction de la longueur d’onde\, définissant la sensibilité en volume près du bout de la fibre. À l’inverse\, la sensibilité en surface est évaluée par l’ajout d’une biocouche et l’augmentation de son épaisseur\, ce qui simule la liaison d’analytes. Cet accroissement du chemin optique induit un décalage mesurable du spectre de réflectivité. Le modèle numérique démontre la capacité du biocapteur à découpler les sensibilités en volume et en surface en ajustant simplement la longueur d’onde de travail. \nAfin de caractériser la sensibilité et la résolution du capteur\, un montage optique basé sur un éclairage de Köhler en mode réflexion a été conçu. Un filtre angulaire supprime la réflexion spéculaire sur la face avant de la fibre\, permettant une interrogation en intensité à des longueurs d’onde discrètes dans le spectre visible. La validation expérimentale utilisant différentes concentrations de glycérol a montré un fort accord avec les simulations numériques : les courbes et les signes de sensibilité de volume se correspondent pour différentes combinaisons de couches interférométriques. La sensibilité la plus élevée atteinte se situe autour de 800%/RIU\, avec une résolution de l’ordre de 10-4 RIU. \nDe plus\, la sensibilité en surface\, évaluée au moyen d’une technique de dépôt de polyélectrolytes couche par couche et en considérant une épaisseur de bicouche hydratée entre 5 et 10 nm\, a été comprise entre 0\,13 et 9\,05 %/nm selon l’échantillon et le cœur. En s’appuyant sur ces résultats\, diverses stratégies de fonctionnalisation ont été développées pour convertir le capteur physique en biocapteur\, allant de modifications homogènes à des modifications localisées. Pour ces dernières\, un montage optique UV a été construit pour balayer et illuminer des régions d’intérêt spécifiques sur la surface de la fibre. En utilisant un agent de liaison photosensible\, la NHS-diazirine\, l’immobilisation et l’hybridation localisées d’oligonucléotides ont été réalisées avec succès sur de multiples substrats : lames de verre\, conduits d’image\, assemblages de fibres à 6000 cœurs et la fibre optique à 12 cœurs. Ces résultats ont été validés soit par imagerie de fluorescence\, soit par un suivi en temps réel des interactions biomoléculaires en solution tampon\, via la mesure de l’intensité lumineuse moyenne retro-réfléchie par les cœurs de la fibre. En particulier\, l’hybridation des oligonucléotides a entraîné une augmentation de 0.75 à 1% du signal normalisé\, suivie d’une amplification de 2.5% lors de l’injection de streptavidine. Toutes ces avancées ouvrent la voie à des diagnostics in vivo multiplexés.​​​​​ \n_ \nATTENTION ! L’entrée du site CEA-Grenoble nécessite une autorisation préalable et sur présentation de votre pièce d’identité le jour de votre venue (CI ou passeport\, car le permis de conduire n’est pas recevable). Veuillez impérat​ivement nous contacter par mail avant le 14 septembre : envoyer un mail \n\n\nNote : Entry to the CEA-Grenoble site requires prior authorization and the presentation of your ID on the day of your visit (ID card or passport; driver’s licenses are not accepted). Please request this authorization before September 14th to send an e-mail​
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LOCATION:CEA-Grenoble\, Bâtiment YSpot\, Plateau de la création (Rdc)\, 17\, avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38000\, France
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SUMMARY:Soutenance de Thèse par Andy SEGURET
DESCRIPTION:Croissance épitaxiale d’oxyde de gallium par dépôt de couches atomiques et épitaxie par jets moléculaires\nRésumé : \nUltra-wide bandgap semiconductors such as diamond\, AlN and Ga2O3 are emerging as strong contenders to beat the limits of current power electronics\, based on SiC and GaN. Ga2O3 is particularly interesting\, with its 4.9 eV bandgap\, high (> 8 MV/cm) breakdown electric field and large Baliga’s figure of merit. The growth of Ga2O3 using atomic layer deposition (ALD) and molecular beam epitaxy (MBE) remain largely unexplored\, and present interesting potential. On the one hand\, ALD\, as a self-limiting growth method\, enables sub-nm thickness control and excellent conformality\, on both flat and high-aspect-ratio structures\, making it particularly suitable for ultra-thin layers and interface engineering\, while using a low thermal budget. On the other hand\, MBE provides highly controlled growth under ultra-high vacuum conditions\, allowing for abrupt interfaces\, precise control of composition and doping\, and detailed in-situ monitoring of growth processes\, making it particularly well suited for the growth of heterostructures. In this context\, the Ga2O3/AlN heterojunction was identified as a particular target of these studies. This thesis is a contribution the development of Ga2O3-based devices for power electronics\, through the exploration of the deposition of Ga2O3 thin films by ALD and MBE. The fabrication of efficient devices requires high-quality thin films in order to ensure carrier mobility. With this purpose\, we developed processes for both ALD and MBE in order to optimise the deposition of Ga2O3 thin films. The research carried out in this work was strongly focused on the optimisation of the growth conditions\, in order to improve the films’ crystalline quality. \nFirst\, an ALD process using TEGa and O3 is designed\, yielding a growth rate of 0.42 ± 0.02 Å/cycle\, with an ALD window found between 250 and 400 °C. The growth of high-crystalline quality\, epitaxial (001) κ-Ga2O3 thin films on c-plane sapphire is then achieved for ultra-thin films (< 20 nm)\, and the epitaxial relationships between film and substrate are established as [001] κ-Ga2O3 || [0001] α-Al2O3\, [010] κ-Ga2O3 || [10-10] α-Al2O3 and [100] κ-Ga2O3 || [11-20] α-Al2O3. The growth mechanisms enabling the formation of the metastable κ-Ga2O3 phase are discussed. The effects of an increasing thickness on the crystalline structure of the films are then investigated by increasing the number of ALD cycles. Finally\, the Ga2O3 ALD layers are annealed and undergo phase transition to (-201) β-Ga2O3. \nIn the scope of assessing the feasibility of an AlN/Ga2O3 heterojunction\, we studied the MBE growth of AlN on Ga2O3. The nucleation of Al-polar AlN is optimised under N-rich conditions\, which result in high-quality layers with a sharp monoclinic-to-wurtzite transition. The epitaxial relationships are identified as [0001] AlN || ⟂ (-201) β-Ga2O3 and [2-1-10] AlN || [020] β-Ga2O3\, with an interface consisting of two monolayers of AlGaN. The challenging MBE growth of Ga2O3 is then investigated on AlN. The growth of single-phase (-201) β-Ga2O3 is achieved for temperatures above 630 °C\, and optimal structural properties are obtained for relatively low gallium fluxes. The epitaxial relationship identified as [020] β-Ga2O3 || <11-20> AlN\, with three rotational domains. As in the case of AlN on β-Ga2O3\, the interface is crystallographically sharp\, but it contains two AlGaN monolayers. \nThese results demonstrate the potential of ALD and MBE as growth techniques for future ultra-wide-bandgap power electronics\, and represent an important step towards the integration of Ga₂O₃ into advanced heterostructures. \n_ \nContact : deborah.verger@grenoble-inp.fr
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SUMMARY:Soutenance de Thèse par Nicholas GALLEGO-LACEY (CEA-Irig/Pheliqs)
DESCRIPTION:Dynamique de spin singulet-triplet dans des boîtes quantiques à trous en germanium planaire\nRésumé : \nLes technologies quantiques connaissent un développement rapide\, largement porté par les perspectives offertes par l’informatique quantique. Contrairement aux ordinateurs classiques\, les ordinateurs quantiques exploitent des phénomènes quantiques tels que la superposition et l’intrication\, offrant potentiellement une augmentation considérable de la puissance de calcul. Cependant\, la conception de systèmes physiques capables de stocker et de manipuler l’information quantique de manière fiable demeure un défi majeur. Aujourd’hui\, plusieurs plateformes physiques sont étudiées pour l’informatique quantique\, notamment les circuits supraconducteurs\, les ions piégés\, les atomes neutres et les boîtes quantiques semiconductrices. Depuis la proposition des qubits de spin dans les semiconducteurs par Loss et DiVincenzo en 1998\, les boîtes quantiques se sont imposées comme une plateforme prometteuse pour l’étude et le contrôle des états quantiques. Plus récemment\, les spins de trous confinés dans des hétérostructures contraintes Ge/SiGe ont suscité un intérêt considérable en raison de leur fort couplage spin-orbite\, qui permet un contrôle rapide des qubits entièrement électrique\, ainsi que de leur compatibilité avec les technologies de fabrication des semiconducteurs existantes\, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour leur montée en échelle. Cette thèse porte sur l’étude des systèmes à spin de trou réalisés dans des boîtes quantiques planaires Ge/SiGe et explore la nature des états quantiques pertinents pour les architectures de qubits de spin singulet–triplet et de type Loss–DiVincenzo. Dans ce but\, un procédé de nanofabrication a été développé afin de réaliser des dispositifs définis électrostatiquement fonctionnant dans le régime de quelques trous\, incluant des architectures à plusieurs boîtes quantiques intégrant des capteurs de charge. Les propriétés électroniques et de spin de ces dispositifs ont été caractérisées à l’aide de la réflectométrie radiofréquence par détection de charge. Les mesures obtenues mettent en évidence le lien étroit entre les procédés de fabrication et les performances des dispositifs\, soulignant l’importance de techniques de fabrication optimisées pour la réalisation de systèmes de boîtes quantiques de haute qualité. Un axe central de cette thèse a été l’étude de la relaxation des états quantiques pertinents pour la lecture des qubits de spin. À l’aide de mesures résolues en temps\, les dynamiques de relaxation et leur anisotropie ont été étudiées\, révélant une forte dépendance des temps de relaxation à l’orientation dans le plan du champ magnétique appliqué. Ces observations mettent en lumière le rôle essentiel du couplage spin-orbite et de l’anisotropie des facteurs g dans la détermination de la durée de vie des états quantiques. Les résultats apportent un éclairage direct sur les mécanismes de relaxation des spins de trous et montrent que la durée de vie des états de spin peut être modulée par l’orientation du champ magnétique\, avec des perspectives d’optimisation supplémentaires grâce à l’ingénierie du tenseur g. Enfin\, ces résultats suggèrent qu’une compréhension détaillée du tenseur g permet d’identifier les orientations optimales du champ magnétique maximisant la fidélité de lecture des qubits de spin et améliorant leurs performances globales​.​ \n_ \nATTENTION ! L’accès du site CEA nécessite une autorisation d’accès préalable. Merci de contacter à l’avance l’organisateur : Vivien Schmitt​
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LOCATION:CEA – Salle de Séminaire IRIG (1005 – 445)\, 17\, avenue des Martyrs\, Grenoble\, France
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SUMMARY:Natali PLANK (School of Chemical and Physical Sciences and the MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology\, Victoria University of Wellington\, New Zealand)
DESCRIPTION:Nanowire and carbon nanotube device structures for Biosensors and Artificial Neural Networks\nRésumé : \nCarbon nanotube (CNT) networks offer a particularly attractive platform due to their simple fabrication\, tunable electronic properties\, and ability to be interrogated through multiple electrical contacts on a single chip [1]. Functionalised carbon nanotube and graphene field effect transistors (CNTFETs and GFETs) have been used as the active channel in biosensors\, with the future promise of lab-on-a-chip diagnostics strongly motivating the research [2]. The ability to effectively sense analytes depends on multiple factors\, the conductivity of the platform [3]\, the robustness of the functionalisation and the selectivity and function of the receptor [4]. \nCarbon nanotubes also offer an interesting base platform for neuromorphic computing via physical reservoirs. Physical reservoir computing exploits the intrinsic dynamics of complex materials to perform temporal information processing with low power consumption and minimal training requirements. Disordered networks of memristive nanowires have emerged as promising neuromorphic architectures\, as they can host large numbers of nonlinear junctions that collectively generate rich spatiotemporal dynamics [5-7]. \nHere I will present our recent work on the development of the CNTFET and GFET platforms with aptamers and insect odorant receptors and the different challenges and device constraints we have encountered. I will also present our work on the development of the CNT platform for physical reservoir computing applications. \n[1]      Topinka\, M. A\, et al. Nano Lett. 2009 9\, 1866–1871 \n[2]      T An et al\, Lab Chip\, 2010\,10\,2052-2056 \n[3]      M Thanihaichelvan M\, et al\, Biosensors and Bioelectronics\, 2019\, 130\, 408-413 \n[4]      Nguyen et al.\, Nanomaterials\, 2021 11 (9)\, 2280 \n[5]      Milano\, G\, et al. Nat. Mater. 2022\, 21 (2)\, 195–202. \n[6]      Kotooka\, T.\, et al. Thermally Stable Ag 2 Se Nanowire Network as an Effective In-Materio Physical Reservoir Computing Device. 2024\, 2400443\, 1–10.  \n[7]      Zhu\, R.\, et al Online Dynamical Learning and Sequence Memory with Neuromorphic Nanowire Networks. Nat. Commun. 2023\, 14 (1)\, 6697.  \n\nShort Bio/CV\nDr Natalie Plank is Deputy Director for Commercialisation and Industry Engagement and an Associate Professor in Physics in the School of Chemical and Physical Sciences at Victoria University of Wellington. Natalie completed a BSc (Hons) in Astrophysics at The University of Edinburgh before doing an MSc in Microelectronics. She then completed her PhD on the functionalisation of carbon nanotubes for molecular electronics with Rebecca Cheung also at The University of Edinburgh. \nNatalie’s research interests are in the area of nanomaterial device fabrication and the characterisation of novel materials. Her current work focuses on nanomaterial device platforms for sensing technology and artificial neural networks. She is interested in carbon nanotubes and ZnO nanowires for nanowire transistor applications and in particular the ability to functionalise the nanomaterial channels with specific biomarkers or memristive molecules. Natalie’s core interests are in low cost fabrication techniques which allow for high throughput of devices whilst maintaining the particular material properties of the unique nanowire system. \n_ \nContact : deborah.verger@grenoble-inp.fr
URL:https://sfp-alpes.fr/event/natali-plank-school-of-chemical-and-physical-sciences-and-the-macdiarmid-institute-for-advanced-materials-and-nanotechnology-victoria-university-of-wellington-new-zealand/
LOCATION:LMGP – salle des séminaires\, Grenoble INP -Phelma 3 parvis Louis Néel\, Grenoble\, 38054\, France
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SUMMARY:Soutenance de Thèse par Liam JOHNSTON
DESCRIPTION:Enabling and Modelling Alternative Precursors and Processes Using Spatial Atomic Layer Deposition (SALD)\nRésumé : \nAtomic layer deposition (ALD) and its spatial variant (SALD) allow for the conformal coating of any geometry with atomic-scale precision\, leading to applications in nanotechnology\, microelectronics\, and optoelectronics. These techniques commonly use pyrophoric compounds\, which react violently with air\, complexifying deposition and transport. However\, the intrinsically higher deposition rate in SALD could allow the study of precursors which are less dangerous\, more efficient\, and/or more eco-friendly without compromising productivity compared with an ALD process using a pyrophoric precursor. To this end\, Zn(DMP)2 8and Ga(DMP)Me2 are studied as non-pyrophoric precursors for the deposition of zinc and gallium-containing oxides\, while a general fundamental model is proposed for SALD and compared to numerical simulations. \n_ \nContact : deborah.verger@grenoble-inp.fr
URL:https://sfp-alpes.fr/event/soutenance-de-these-par-liam-johnston/
LOCATION:Phelma – Room M255 (2nd floor)\, 3\, parvis Louis Néel\, Grenoble\, 38000\, France
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SUMMARY:Soutenance de Thèse par Jamie SILK
DESCRIPTION:Development and Optimization of a Sustainable Passive Atmospheric Water Harvesting Device\nRésumé : \nWater is essential for human life\, yet roughly two billion people worldwide still lack access to safely managed drinking water. With increasing pressure from rapid population growth and climate change\, there is a critical need for water generation technologies that are low-cost\, scalable\, and environmentally sustainable. Passive atmospheric water harvesting offers a promising solution by capturing moisture from the air without continuous energy input\, but current approaches are often limited by low efficiency or high cost. \nThis study aims to optimize a bioinspired mixed-wettability surface to enhance passive water collection by promoting both droplet nucleation and rapid transport of condensed water. The surface is fabricated using superhydrophobic zinc oxide nanowire (ZnO NW) arrays synthesized via a scalable sol-gel/chemical bath deposition method\, followed by functionalization with a non-fluorinated silane agent. Here\, we propose a novel “double-structured” ZnO NW array with hierarchical surface roughness. This novel morphology is assessed for its superhydrophobic property and benchmarked against other ZnO NW morphologies. Hydrophilic silica nanoparticles are then deposited on the superhydrophobic NW arrays to create the mixed wettability effect for water harvesting. Material performance is optimized by varying NW morphology\, surface wettability\, and nanoparticle concentration to maximize water collection rates and the stability of the material is tested over time to monitor for any degradation in performance. \nTo induce condensation without energy input\, this mixed-wettability surface is coupled with a passive daytime radiative cooling (PDRC) coating composed of bicontinuous interfacially jammed emulsion gels (bijels). Bijels are formed through the kinetic arrest of spinodal decomposition of two immiscible liquids by jamming nanoparticles at the liquid-liquid interface. These porous polymer films exhibit high solar reflectance and strong infrared emissivity which enables sub-ambient cooling by using cold outer space as a heat sink. The PDRC layer is optimized by adjusting the domain size and film thickness to achieve maximum cooling performance. In parallel\, a life cycle assessment (LCA) is conducted to evaluate the environmental impacts of material fabrication and identify key contributors to categories such as global warming potential\, water use\, and ozone depletion. This integrated approach informs design choices that minimize environmental burden. The results of this study show promise in developing a sustainable material with the ability to passively collect atmospheric water\, potentially aiding in providing clean water globally in the face of the climate crisis. \n_ \nContact : deborah.verger@grenoble-inp.fr
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LOCATION:Phelma Minatec\, A102\, 3\, parvis Louis Néel\, Grenoble\, 38000\, France
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SUMMARY:Soutenance de thèse par Romy MORIN (CEA-Irig/Pheliqs)
DESCRIPTION:Dynamique des quasiparticules dans les supraconducteurs désordonnés avec couplage spin-orbite\nRésumé : \nLa supraconductivité est un état de la matière dans lequel les électrons forment un condensat de paires de Cooper de spins opposés. Par excitation d’énergie supérieure à deux fois le gap supraconducteur\, ces paires peuvent être brisées en deux quasiparticules indépendantes. À l’équilibre thermique\, la théorie BCS prédit une concentration de quasiparticules exponentiellement faible\, quasiment nulle à l’échelle du millikelvin. De nombreuses expériences ont cependant mis en évidence un excès significatif de quasiparticules\, dégradant les dispositifs supraconducteurs en réduisant les temps de cohérence des qubits et les facteurs de qualité des résonateurs. Cet excès\, provenant de multiples sources environnementales (photons IR\, phonons\, muons…)\, est difficile à éliminer. Comprendre la dynamique des quasiparticules devient essentiel pour prévenir leur « empoisonnement » des dispositifs quantiques. Dans les supraconducteurs désordonnés\, les fluctuations spatiales du gap peuvent piéger les quasiparticules\, modifiant ainsi leur spectre et entravant leur recombinaison en paires de Cooper. Cette thèse vise à mieux comprendre la recombinaison des quasiparticules dans les supraconducteurs désordonnés\, en étudiant (i) le spectre des états liés d’une déplétion locale du gap\, et (ii) les taux de relaxation de spin inélastiques\, nécessaires à la recombinaison. Dans un premier projet\, nous présentons un modèle minimal d’une déplétion locale du gap dans un supraconducteur propre. Une approche semiclassique révèle l’existence de multiples états liés dont le nombre dépend de la taille et de la profondeur de la variation du gap. En dimensions supérieures à un\, ce nombre devient très élevé pour un piège de taille typique de l’ordre de la longueur de cohérence. Une description complète via les équations de Bogoliubov-de Gennes montre qu’en dimension deux et trois\, un nombre infini d’états liés supplémentaires s’accumule près du bord du gap\, même pour des pièges arbitrairement petits. Les fonctions d’onde associées sont maximales à l’extérieur du piège et décroissent exponentiellement sur des longueurs caractéristiques très grandes. Ce modèle offre un cadre unifié décrivant les états liés sur toute une gamme de taille de pièges\, avec des implications directes pour les processus de recombinaison. Dans un second projet\, nous investiguons la recombinaison des quasiparticules en paires de Cooper singulet. Un unique piège abrite un grand nombre d’états liés\, de fait\, les quasiparticules piégées de spin opposé sont amenées à se recombiner rapidement. Progressivement le système est conduit vers une configuration où il ne reste que des quasiparticules de même spin. Le spin-flip devient alors un canal de recombinaison indispensable à étudier. Une analyse complète nécessite de combiner trois mécanismes: (i) l’interaction électron-phonon (relaxation d’énergie)\, (ii) le couplage spin-orbite faible (relaxation de spin)\, et (iii) le désordre inhérent aux matériaux réels. Une telle combinaison n’ayant jamais été pleinement établie\, même dans l’état métallique\, nous étudions la relaxation inélastique de spin via la règle d’or de Fermi comme première étape vers la recombinaison dans les supraconducteurs. Premièrement\, nous retrouvons le taux de relaxation inélastique en régime diffusif\, variant quartiquement en énergie car supprimé par le désordre\, comme prédit par Schmid. Puis\, nous calculons le taux de spin-flip élastique dans un métal désordonné\, proportionnel au taux de relaxation sans spin-flip. Enfin\, nous dérivons le taux de spin-flip inélastique dans un métal propre\, présentant une dépendance en puissance cinq de l’énergie. Ces deux taux présentent un préfacteur quartique en couplage spin-orbite\, suggérant que la relaxation de spin constituerait le facteur limitant de la recombinaison. L’extension au cas inélastique désordonné ainsi que la généralisation au cas supraconducteur sont esquissées\, ouvrant la voie à un calcul complet du taux de recombinaison.​ \n_ \nATTENTION ! L’accès du site CEA nécessite une autorisation d’accès préalable. Merci de contacter à l’avance l’organisateur : Julia Meyer \n 
URL:https://sfp-alpes.fr/event/soutenance-de-these-par-romy-morin-cea-irig-pheliqs/
LOCATION:CNRS – Salle Nevill Mott (D420)\, CNRS - Institut Néel 25 avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38042\, France
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SUMMARY:Cecile ENGRAND
DESCRIPTION:Les micrométéorites : les messagères de notre origine\n_ \nToutes les informations sont disponibles sur : https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/13491/ \nContact : louis.fayard@IJCLAB.INP3.FR \n  \n 
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LOCATION:Laboratoire IJCLab – Auditorium Pierre Lehmann\, Rue Ampère\, Orsay cedex\, 91898\, France
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SUMMARY:Soutenance de Thèse par Corentin GUERIN (CEA-Irig/Pheliqs)
DESCRIPTION:Réalisation d’hétérostructures III-Nitrures pour l’émission UV profond : du matériau au dispositif\nRésumé : \nNous explorons ici plusieurs sujets connexes autour de l’émission dans la gamme UV-C pour des applications dans le domaine de la désinfection. Dans un premier temps\, nous étudions la croissance de l’AlN en structure nanofil par reprise d’épitaxie réalisée par une technique d’épitaxie par jets moléculaires (EJM) sur des nano-piliers de GaN. Nous étudions les conditions optimales de croissance EJM puis établissons un mode de croissance optimisé pour nos nanofils d’AlN utilisant une méthode de croissance alternée (Migration Enhanced Epitaxy). Suite à l’observation de défauts d’empilements étendus dans le plan basal des sections d’AlN\, assimilables à des inclusions cubiques le long de la matrice wurtzite\, nous identifions le caractère luminescent de ces défauts à basse température et établissons un modèle prédictif liant le nombre de plans de la faute d’empilement à son énergie d’émission. Dans un troisième temps\, nous étudions les propriétés de luminescence en température et résolues en temps d’un puits quantique GaN/AlN ultra-fin\, d’épaisseur graduée inférieure à une monocouche\, qui émet dans l’UV-C profond entre 240 nm et 220 nm. Etablissant les propriétés de la structure en luminescence résolue en temps\, nous établissons un modèle basé sur la fuite thermoionique de l’électron dans la barrière AlN\, permettant d’expliquer la chute de rendement quantique externe observée dans les émetteurs UV-C profonds. En outre\, nous détaillons la réalisation d’une Diode Électroluminescente réalisée par EJM et la réalisation du contact p. Nous démontrons une émission à 260 nm en électroluminescence\, pour un très faible EQE de 5.10−3%. Enfin\, nous proposons une méthode de mesure du rendement radiatif par excitation électronique\, basée sur l’utilisation d’une sphère intégrante à l’intérieur d’un microscope électronique.​ \n 
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LOCATION:CNRS – Salle Nevill Mott (D420)\, CNRS - Institut Néel 25 avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38042\, France
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SUMMARY:OLIMPICS 2026 : Physics and living systems
DESCRIPTION:We are pleased to announce the 2026 conference « Physics and living systems » of the OLIMPICS federation (CNRS\, UGA\, G-INP\, CEA). It will take place in the Bauges Massif (Lescheraines)\, from Monday\, October 12 at 10:00 am to Thursday\, October 15 at 1:00 pm. \nRegistrations and abstract submissions will be open from now until July 31th. \nThis event is intended to give early-career scientists the opportunity to present their work and build their network. Therefore\, we strongly encourage the participation of PhD students and PostDocs. Scientific talks will be complemented by off-topic talks\, free time for discussions and poster sessions. \nA shuttle service will be operated from Grenoble and Chambéry train stations to/from the conference venue at the beginning and end of the conference. \n  \nWe will have the pleasure of welcoming four guest speakers on each of the four major themes that make up our community : \n– Stéphanie Descroix (DR CNRS\, Institut Curie\, Paris) – Theme : Investigating the living world \n– Yanxia Hou-Broutin (DR CNRS\, SyMMES\, Grenoble) – Theme : Bio-inspired physics and engineering \n– Guillaume Salbreux (Prof. Université de Genève\, Department of Genetics and Evolution) Theme : Dynamics of living systems \n– Julien Gautrot (Prof. Univ. London\, Centre for Molecular Biochemical Engineering) Theme: Physical interactions \n  \nMore information on the conference venue\, registration\, access map\, registration fees\, and other practical information is available on our website : https://olimpics2026.sciencesconf.org \n_ \nContact : olimpics2026@sciencesconf.org
URL:https://sfp-alpes.fr/event/olimpics-2026-physics-and-living-systems/
LOCATION:L’Eau Vive – Géopark des Bauges\, Base de Loisirs de Lescheraines\, Lescheraines\, 73340\, France
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SUMMARY:Chung-Hou CHUNG (1 Department of Electrophysics\, National Yang Ming Chiao Tung University\, Hsinchu\, Taiwan -  2 Physics Division\, National center for Theoretical Sciences\, Taipei\,Taiwan)
DESCRIPTION:A theory for quantum-critical Planckian strange metal phase in high-Tc cuprate superconductors\nRésumé : \nThe strange metallic state showing incoherent charge transport with universal linear-in-temperature scattering rate: 1/τ = αP kB T / ħ with αP ~ 1 and logarithmic-in-temperature singular specific heat coefficient\, so-called “Planckian metal”\, has been observed in various high-Tc cuprate superconductors over a finite range in doping near optimal doping [1]. Understanding this state is believed to be the key to revealing the mechanism for high-Tc superconductivity. Here\, we propose a generic microscopic mechanism for this state based on quantum-critical local bosonic charge Kondo fluctuations coupled to both spinon and a heavy conduction-electron Fermi surfaces within the heavy-fermion formulated slave-boson t-J model [2]. Our theory is motivated by the striking similarity in strange metal phenomenology between cuprates and heavy-fermion Kondo lattice systems [3]. By a controlled perturbative renormalization group analysis of our effective heavy-fermion model\, we examine the competition between the pseudogap phase\, characterized by Anderson’s Resonating-Valence-Bond spin-liquid made of fermionic spin-singlet spinons\, and the Fermi-liquid state modeled by coherent electron hopping (charge Kondo hybridization). We find an extended quantum-critical metallic phase with a universal Planckian ħω/kBT scaling in scattering rate near a localized-delocalized (pseudogap-to-Fermi liquid) charge-Kondo breakdown transition of the model. The d-wave superconducting ground state emerges near the transition. Unprecedented qualitative and quantitative agreements are reached between our theoretical predictions and various experiments\, including ħω/kBT scaling in optical conductivity [4]\, universal doping-insensitive field-to-temperature (B/T-) scaling in magnetoresistance [5]\, singular specific heat coefficient [6]\, marginal Fermi-liquid spectral function observed in ARPES [7]\, and Fermi surface reconstruction observed in Hall coefficients in various overdoped cuprates [5\,8]. We further applied this framework to obtain a universal quantum-critical B/T-scaling in magneto-transport and unify the B-linear and T-linear Planckian scattering rate observed in LSCO over an extended doping range\, pointing toward a unified quantum–critical origin of Planckian transport in cuprates [9]. This universal Planckian metal phase can be realized within a solvable large-N multi-channel Kondo lattice model generalized from this heavy-fermion formulated tJ model [10]. Our mechanism offers a microscopic understanding of the quantum-critical Planckian metal phase observed in cuprates and its link to the pseudogap\, d-wave superconducting\, and Fermi liquid phases. It offers a promising route for understanding how d-wave superconductivity emerges from such a strange metal phase in cuprates–one of the long-standing open problems in condensed matter physics since 1990s. \nReferences  \n\nLegros et al.\, Nat. Phys. 15\, 142 (2019).\nA mechanism for quantum-critical Planckian metal phase in high-temperature cuprate superconductors\, YY Chang\, K Van Nguyen\, K Remund\, C.H. Chung*\, Reports on Progress in Physics\, 88\, 048001 (2025).\nThe scaled-invariant Planckian metal and quantum criticality in Ce1-xNdxCoIn5\, Yung-Yeh Chang\, Hechang Lei\, Cedomir Petrovic*\, Chung-Hou Chung*\, Nature Communications 14 (581) (2023); A mechanism for the strange metal phase in rare-earth intermetallic compounds”\, Jiangfan Wang\, Yung-Yeh Chang and Chung-Hou Chung*\, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)\, Volume 119(10) e2116980119 March 1\, 2022; Strange superconductivity near an antiferromagnetic heavy fermion quantum critical point\, Y. Y. Chang\, F. Hsu\, S. Kirchner\, C. Y. Mou\, T. K. Lee\, C. H. Chung*\, Phys. Rev. B 99\, 094513 (2019); Mechanism of a strange metal state near a heavy-fermion quantum critical point\, Yung-Yeh Chang\, Silke Paschen\, Chung-Hou Chung*\, Phys. Rev. B 97\, 035156 (2018).\nB. Michon et al.\, Nature Communications 14\, 3033 (2023).\nJ. Ayres et al.\, Nature 595\, 661 (2021).\nB. Michon et al.\, Nature 567\, 218 (2019).\nS.D. Chen et al.\, Science\, 366\, 1099 (2019).\nC. Proust et al.\, Annual Review of Condensed Matter Physics 10\, 409 (2019).\nUniversality of T –linear and B–linear Planckian scattering rate in high–Tc cuprate superconductors\, K. Remund\, K. V. Nguyen\, P.-H. Chou\, P. Giraldo-Gallo\, J. A. Galvis\, G. S. Boebinger\, and C.-H. Chung*\, arXiv:2602.10627.\nTheory of universal Planckian metal phase in t-J model: application for high-temperature cuprate superconductors\, YY Chang\, K Van Nguyen\, K Remund\, CH Chung*\, arXiv:2506.15552\n\n_ \nContact : david.leboeuf@lncmi.cnrs.fr
URL:https://sfp-alpes.fr/event/chung-hou-chung-1-department-of-electrophysics-national-yang-ming-chiao-tung-university-hsinchu-taiwan-2-physics-division-national-center-for-theoretical-sciences-taipeitaiwan/
LOCATION:CNRS – Salle René Pauthenet (J229)\, CNRS – LNCMI\, 25 avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38000\, France
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SUMMARY:Christophe SALOMON
DESCRIPTION:Atomes froids et mesure précise du temps\n_ \nToutes les informations sont disponibles sur : https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/13426/ \nContact : louis.fayard@IJCLAB.INP3.FR
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LOCATION:Laboratoire IJCLab – Auditorium Pierre Lehmann\, Rue Ampère\, Orsay cedex\, 91898\, France
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SUMMARY:Journées de la Matière Condensée (JMC 2026)
DESCRIPTION:Ces journées rassemblent la communauté scientifiques autour des thématiques relevant de la matière condensée\, des concepts aux applications. Le succès de ces journées en fait l’un des plus grand congrès de Physique en France et l’une des plus grandes rencontres de la physique de la Matière Condensée en Europe. \nLa soumission des résumés est ouverte et le restera jusqu’à fin mai. \nNous vous encourageons à vous inscrire dès l’ouverture afin de : \n\nbénéficier du tarif préférentiel\,\ngarantir votre participation\,\nfaciliter l’organisation scientifique et logistique.\n\nToutes les informations pratiques (programme préliminaire\, conférencier·es invités\, modalités d’inscription\, hébergement) sont régulièrement mis à jour sur le site de la conférence (Journées de la Matière Condensée 2026 – Sciencesconf.org) \nNous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux pour cette nouvelle édition des JMC ! \n\n—— \n\n\nWe are pleased to announce the Journées de la matière condensée JMC 2026 (Condensed Matter Days 2026)\, which will be held from 26 to 30 October in Toulouse. \nThis conference brings together the scientific community to discuss topics related to condensed matter\, from concepts to applications. The success of this conference makes it one of the largest physics conferences in France and one of the largest gatherings of condensed matter physicists in Europe. \nAbstract submission is open and will remain so until the end of May. \nWe encourage you to register as soon as possible in order to benefit from the preferential rate\, guarantee your participation\, facilitate scientific and logistical organisation. \nAll practical information (preliminary programme\, guest speakers\, registration details\, accommodation) is available on the conference website: Journées de la Matière Condensée 2026 – Sciencesconf.org \n\n\n\nWe hope to see many of you at this new edition of the JMC !
URL:https://sfp-alpes.fr/event/journees-de-la-matiere-condensee-jmc-2026/
LOCATION:Université de Toulouse – Auditorium Marthe Condat\, 118\, route de Narbonne\, Toulouse\, 31400\, France
CATEGORIES:Conférence,Evènements
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SUMMARY:Guillaume HEBRARD
DESCRIPTION:Extraordinaires planètes extrasolaires\n_ \nToutes les informations sont disponibles sur : https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/13798/ \nContact : louis.fayard@IJCLAB.INP3.FR
URL:https://sfp-alpes.fr/event/guillaume-hebrard/
LOCATION:Laboratoire IJCLab – Auditorium Pierre Lehmann\, Rue Ampère\, Orsay cedex\, 91898\, France
CATEGORIES:Séminaire
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SUMMARY:ECHO workshop - EleCtron Holography in Optics
DESCRIPTION:This is a kind reminder that the EleCtron Holography in Optics (ECHO) workshop will be held in Forschungszentrum Jülich from 8 to 10 December 2026. The workshop will cover topics that include electromagnetic field mapping at the nanoscale using electron and X-ray holography. It will be funded by the WE-Heraeus foundation\, who will cover the costs of registration\, accommodation and meals. The deadline for abstract submission is September 14th. \nPlease find the list of invited speakers and information about how to register at the following link : https://er-c.org/index.php/conferences-2/echo-seminar/
URL:https://sfp-alpes.fr/event/echo-workshop-electron-holography-in-optics/
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SUMMARY:European Conference on Neutron Scattering
DESCRIPTION:Hosted in the heart of the French Alps and home to the Institut Laue Langevin (ILL)\, Grenoble provides an inspiring setting for this premier neutron science event.\nECNS 2027 will highlight the vital role of neutron research in addressing major societal challenges. \n\nThe celebration of the 60th anniversary of the ILL will take place on 2 July at the ECNS2027 venue.\n\nWe warmly invite the international neutron community to join us for a week of scientific exchange and collaboration.\nContact : ecns2027_contact@ill.eu
URL:https://sfp-alpes.fr/event/european-conference-on-neutron-scattering/
LOCATION:Université Grenoble Alpes (UGA)\, 621 avenue Centrale\, Saint-Martin-d'Hères\, 38400\, France
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