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Matériaux pour l’énergie riches en métaux - corrélations entre propriétés structurales et physiques

Jeudi 12 mars 16:00 - Duree : 1 heure
Lieu : CNRS, Institut Néel, Bâtiment F, salle F418 - 25 rue des martyrs - 38000 Grenoble

Orateur : Volodymyr SVITLYK (European Synchrotron Radiation Facility)

Les systèmes magnétocaloriques et supraconducteurs possèdent un grand potentiel de réduction de nos besoins croissan ts en ressources énergétiques. Notamment, les matériaux magnétocaloriques peuvent être exploités dans les systèmes de réfrigération et ce type de refroidissement est plus efficace qu’un système à base de vapeur conventionnel. Quant aux matériaux supraconducteurs, ils ne présentent pratiquement aucune perte lors du transport de courant électrique. Outre cet avantage direct, d’autres propriétés associées telles que l’absence de chauffage intrinsèque et l’expulsion du champ magnétique sont d’une grande importance technologique. En conséquence, beaucoup d’efforts sont faits aujourd’hui pour améliorer l’efficacité de ces systèmes afin de les rendre commercialement attractifs. La première partie de la présentation sera consacrée aux dérivés de la phase Gd5Si4, étroitement liés au matériau magnétocalorique géant Gd5Si2Ge2. Il sera montré que la structure de la phase parent Gd5Si4 peut être finement ajustée en changeant le nombre d’électrons de valence combiné avec un effet de taille. Les transformations structurales induites sont étroitement liées aux changements dans les structures électroniques et affectent fortement les propriétés magnétiques correspondantes. Ces corrélations seront illustrées sur l’exemple des phases Gd5Si4-xPx, Gd5Si4-xSbx et Gd5Si4-xBix. Dans la deuxième partie de l’exposé, le FeSe supraconducteur et ses dérivés seront présentés. Dans des conditions extrêmes de température et de pression, ces systèmes présentent de riches propriétés structurales qui sont fortement corrélées avec la réponse supraconductrice observée. Des études sur les systèmes FeSe et AxFe2-ySe2 (A = Cs, Rb, K) seront montrées . Pour tous les systèmes étudiés, l’utilisation de la technique de diffraction sur monocristal a été cruciale pour suivre les phénomènes structuraux complexes et établir les liens correspondants avec les propriétés physiques observées.

Références :

V. Svitlyk et al. J. Am. Chem. Soc. 131(6), 2009, 2367-2374. V. Svitlyk et al. Solid State Sci. 11, 2009, 1941-1944. V. Svitlyk et al. Inorg. Chem. 48, 2009, 10364–10370. V. Svitlyk et al. J. Magn. Magn. Mater. 322, 2010, 2558-2566. V. Svitlyk et al. Inorg. Chem. 50, 2011, 10703–10708. V. Yu. Pomjakushin et al. Phys. Rev. B 83, 2011, 144410. V. Yu. Pomjakushin et al. J. Phys. : Condens. Matter, 24, 2012, 435701. A. Bosak et al. Phys. Rev. B., 86, 2012, 174107. V. Svitlyk et al. Phys. Rev. B, 89, 2014, 144106. V. Svitlyk et al. Phys. Rev. B, 96, 2017, 014520. V. Svitlyk et al. Phys. Rev. B, 97, 2018, 214512.

Contact : stephane.grenier@neel.cnrs.fr

Discipline évènement : (Physique)
Entité organisatrice : (Institut Néel / PLUM)
Nature évènement : (Séminaire)
Evènement répétitif : (Séminaire PLUM)
Site de l'évènement : Polygone scientifique

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