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SUMMARY:Circular Rydberg atoms: from quantum thermodynamics towards quantum simulations (Igor Dotsenko/  LCAR / Seminar). - 3/02/23\, 11H
DESCRIPTION:Igor Dotsenko (Laboratoire Kastler Brossel (LKB)\, Collège de France – CNRS\, Paris\, France) \nSéminaire\, vendredi 3 février 11H. – Salle de séminaire\, 3R1\, 3ème étage \nRésumé :\nTechnological breakthroughs in controlling individual quantum systems are opening up broad perspectives in quantum science. Individual circular Rydberg atoms interacting with high-quality superconducting resonators have already shown their exceptional importance in developing quantum technologies. The high degree of control over Rydberg atoms make them also excellent ingredients for thriving fields\, like quantum thermodynamics and quantum simulations. \nI will first present how we contributed\, with our cavity QED setup\, to quantum thermodynamics where fundamentally random quantum measurements and non-classical coherence start to play a significant role in the system’s dynamics. The realization of a Maxwell’s demon at the microscopic level made it possible to study in every detail entropy production and its connection to the Second law and irreversibility. \nQuantum simulations involving a large number of atoms requires\, among other things\, a significant increase of the atomic lifetime. We are building a next-generation experimental setup in which arrays of Rydberg atoms will be trapped and protected from spontaneous emission by properly tailoring their microwave environment. I will present the main challenges of this project\, its current status and the perspectives it opens.
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SUMMARY:What carries the Hall current in metals and superconductors?  (Assa Auerbach / Seminar / LPT). - 6/02/2023\, 14H
DESCRIPTION:Assa Auerbach (Technion\, Haïfa)  \nSeminar LPT\, Tuesday February 6\, 2023 – 14:00 – Seminar room\, 3R1 – 3rd floor \n  \nAbstract:\nThe Hall coefficient has long been used to characterize the charge carriers as Fermi surface quasiparticles. However\, unexpected Hall coefficient sign reversals and divergences (a.k.a. « Hall anomalies’’) are commonly observed in strongly correlated metals and flux flowing superconductors. The validity of band theory and Boltzmann equation is called into question. \nI will describe recent advances in quantum transport theory which allows us to calculate the Hall coefficients from models of strong interactions\, and to identify the « moving parts » which give rise to these Hall anomalies.
URL:https://fermi.univ-tlse3.fr/event/tba-assa-auerbach-seminar-lpt-7-02-2023-14h/
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SUMMARY:Simplifying Kubo formulas for Hall and Thermal Hall coefficients of metals (Assa Auerbach / LPT / Seminar). - 7/02/2023\, 14H
DESCRIPTION:Assa Auerbach (Technion\, Haïfa)  \nSeminar LPT\, Tuesday February 7\, 2023 – 14:00 – Seminar room\, 3R1 – 3rd floor \nAbstract:\nI will explain mathematical manipulation of Kubo formulas to obtain continued fraction expansions\, and derive formulas for magneto-transport coefficients which do not require analytic continuation to real-time.
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SUMMARY:Mesure du potentiel de Casimir-Polder entre un nanoréseau et des atomes d’argon métastables - (Gabriel Dutier /  LCAR / Seminar). - 10/02/23\, 11H
DESCRIPTION:Gabriel Dutier (Laboratoire Physique des Lasers (LPL)\, Institut Galilée – Université Paris 13\, Paris) \nSéminaire\, vendredi 10 février 11H. – Salle de séminaire\, 3R1\, 3ème étage \nRésumé :\nL’interaction électromagnétique entre un atome libre et une surface est appelée Casimir-Polder entre grosso modo 1 nm et quelques dizaines de micromètres. Elle regroupe asymptotiquement la force de van der Waals à très courte distance et la force de Casimir à très grande distance. Les processus en jeu sont de même nature qu’entre les célèbres 2 plaques métalliques qui s’attirent dans le vide prédit par Casimir en 1948 : ils sont liés à l’énergie du vide ou aux fluctuations du vide ou encore nommée l’énergie de point zéro. \nLes expériences de physique atomique qui mesurent ces forces sont rares car les échelles de distances sont particulièrement difficiles d’accès. Notre expérience utilise un jet d’atomes lents qui traverse un nanoréseau constitué de centaines de milliers de fentes de 100 nm de large. L’interprétation scrupuleuse puis métrologique de la figure de diffraction nous permet d’atteindre des précisions inégalée qui ouvre à une multitude de piste de recherche inaccessibles jusqu’à lors : contrainte sur la cinquième force\, marche aléatoire quantique\, interféromètres à onde de matière\, etc…
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SUMMARY:De la tôle à l’atome\, ou de l'intérêt des approches multi-échelles en métallurgie (Jean-Sebastien Lecomte /  Seminar / CEMES). - 16/02/2023\, 11H
DESCRIPTION:Les séminaires du jeudi\n \n Jean-Sebastien Lecomte\, IR au LEM3 de Metz \nLien zoom : https://cnrs.zoom.us/j/98620558928?pwd=YVFwbGN6eE9qbXpXNGpvKzhHczdzdz09 \nRésumé : Les métaux comme le Titane ou le Magnésium ont le potentiel pour devenir des matériaux d’avenir dans de nombreuses applications (aéronautique\, automobile\, vélos\, trottinettes électriques) où leur résistance mécanique et leur légèreté sont deux atouts majeurs. Le revers de la médaille est que ces métaux ne se mettent pas en forme facilement\, comme on peut le faire avec l’aluminium ou l’acier par exemple. Cette fragilité vient de leur structure cristalline hexagonale qui impose aux dislocations (source de malléabilité) un nombre limité de plans atomiques dans lesquels elles peuvent se déplacer facilement. Pour déformer une tôle en Titane\, pour faire un musée d’art moderne à Bilbao\, par exemple\, plusieurs approches sont possibles. Au niveau atomique\, on peut modifier l’environnement chimique par des éléments d’alliage pour rendre les dislocations plus mobiles. Mais on peut aussi intervenir à des échelles plus grandes: au niveau des grains qui constituent la tôle et à la façon dont ils sont agencés\, ce qui constitue une échelle encore supérieure. A travers cet exemple\, je montrerai comment il faut combiner des approches dites « multi-échelles » pour comprendre ….. et donc arriver à proposer des solutions pratiques\, basées sur la métallurgie physique (caractérisations à différentes échelles par microscopie électronique\, rayons X) pour contourner les problèmes de fragilité du Titane\, mais aussi d’autres métaux hexagonaux…..
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LOCATION:salle de conférence du CEMES\, CEMES - 29\, rue Jeanne Marvig BP 94347\, Toulouse\, 31055\, France
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SUMMARY:Nouveaux matériaux pour le stockage de l'énergie. -  (Patrice Simon / Seminar/ SFP). - 17/02/2023\, 11H
DESCRIPTION:Patrice Simon (Université Paul Sabatier\, Toulouse) \nLieu : Salle de séminaire\, nouveau Bâtiment 3R4 \nRésumé : \nCette présentation donnera un aperçu des travaux de recherche réalisés sur les matériaux redox tridimensionnels (carbone poreux) et bidimensionnels pour le stockage de l’énergie. En commençant par les carbones poreux\, nous montrerons comment le confinement des ions dans les nanopores de carbone permet d’améliorer la capacité de stockage des charges grâce à l’effet de désolvatation partielle. En passant de la double couche aux matériaux redox rapides\, nous montrerons comment le contrôle de la structure des électrodes peut aider à préparer des électrodes de batterie de fore puissance en utilisant des matériaux MXene bidimensionnels. Nous montrerons aussi comment la désolvatation partielle des ions de l’électrolyte observée lorsqu’ils sont confinés dans des nanopores (carbones poreux) ou dans l’espacement entre les couches (dans les matériaux 2D) peut entraîner une transition continue de la charge électrostatique en double couche (adsorption d’ions) au stockage redox (intercalation d’ions)\, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour concevoir des électrodes à haute énergie et à haute puissance pour les dispositifs de stockage d’énergie électrochimique. \nVoir ici  \n\n 
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