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SUMMARY:Simulation atomistique au service de la modélisation de combustibles nucléaires. - (Julien Tranchida/ FeRMI / Séminaire). - 13/12/2024\, 11H
DESCRIPTION:Séminaires d’ouverture FeRMI\n \nJulien Tranchida\,   CEA – Cadarache \nRésumé :\nAu sein des réacteurs nucléaires\, les combustibles sont les éléments consommables au sein desquels les réactions de fission se produisent. Ces matériaux sont soumis à d’intenses conditions de température (forts gradients) et d’irradiation.\nAu sein du laboratoire de modélisation du comportement du combustible (LM2C\, Département d’Etude des Combustibles\, CEA Cadarache)\, nous appliquons diverses méthodes de simulations\, allant de la théorie de la fonctionnelle de la densité à la dynamique des dislocations et la dynamique d’amas\, afin d’améliorer notre compréhension des mécanismes fondamentaux se produisant au sein de ces matériaux.\nAprès avoir effectué une brève présentation des thèmes traités au sein de notre groupe de recherche\, je détaillerai deux exemples concrets issus de travaux en cours\, et pour lesquels les calculs à l’échelle des atomes permettent d’améliorer notre compréhension et nos connaissances à propos des combustibles nucléaires. Ces thèmes sont liés à la simulation de la chaleur spécifique de combustibles solides\, ainsi qu’à la prévention et mitigation des risques associés aux scénarios d’accidents. \n 
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SUMMARY:Control of excitonic properties in transition metal dichalcogenides based structures. - (Jakub JASINSKI / LNCMI / Thèse). - 13/12/2024\, 11H
DESCRIPTION:Soutenance de thèse \nJakub JASINSKI\, LNCMI\, salle Salle Seminaires (N ° 7) \nRésumé: \nCes dernières années\, les dichalcogénures de métaux de transition (TMDs) atomiquement minces ont émergé comme des matériaux semi-conducteurs prometteurs. Leurs propriétés uniques découlent de leur structure de bandes électroniques résultant de la brisure de symétrie d’inversion et du fort couplage spin-orbite\, ainsi que de la présence d’excitons fortement liés. Cela leur confère des degrés de liberté supplémentaires pour les porteurs de charge et les excitons\, ce qui est prometteur à la fois pour l’étude des phénomènes physiques fondamentaux et pour les applications dans les dispositifs optoélectroniques. La nature van der Waals des liaisons inter-couches des TMDs et d’autres matériaux stratifiés émergents permet la fabrication de structures complexes multicouches\, ajoutant une complexité et des opportunités supplémentaires pour obtenir des propriétés optoélectroniques souhaitées. \nMalgré une recherche intensive\, de nombreux mystères concernant les phénomènes physiques fondamentaux régissant les propriétés de ces structures restent à élucider. \nLe besoin continu d’explorer les caractéristiques intrigantes des TMDs a motivé la réalisation de cette thèse. Ici\, je présente des études sur plusieurs structures à base de TMDs\, dont l’objectif principal était d’examiner la possibilité de contrôler les propriétés excitoniques par des facteurs intrinsèques et extrinsèques. \nDans le cas de la monocouche de MoS2 déposée sur un substrat structuré\, je démontre l’effet inattendu de la contrainte anisotrope sur la structure fine et les propriétés de polarisation de l’état excitonique chargé. \nDans la monocouche de WSe2\, je montre l’importance du mécanisme de couplage de type Dexter sur la polarisation de vallée\, et qu’il est possible d’ajuster largement le degré de polarisation de vallée en fonction de l’énergie d’excitation choisie. \nDe même\, dans une hétérostructure WSe2/pérovskite 2D\, je révèle l’injection de spin réussie du TMD dans la pérovskite 2D et la formation d’un état excitonique inter-couche\, dont les propriétés sont étroitement liées à celles de la monocouche WSe2 constituante. \nEnfin\, j’explore le paysage excitonique d’une bicouche naturelle de MoSe2 et la possibilité de moduler les états excitoniques via l’application d’un champ électrique\, ce qui a révélé la formation de nouveaux états excitoniques et leurs interactions complexes. \nDans l’ensemble\, les résultats présentés dans cette thèse constituent une étape importante vers la compréhension des propriétés fondamentales des TMDs et des structures à base de TMDs.
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LOCATION:Salle de seminaire du LNCMI\, Champs Magnétiques Pulsés\, 143 avenue de Rangueil\, Toulouse\, France
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