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Curriculum Vitae - APC - Université Paris Diderot-Paris 7

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Recherches en cours et Projet de Recherche pour la<br />

demande de CRCT<br />

J’envisage de m’investir essentiellement au cours de mon congé pour recherche sur la<br />

thématique des supraconducteurs à haute température critique en développant un nouveau<br />

projet qui a pour ambition de cerner l’origine de la phase du pseudo gap. Je compte<br />

également participer activement aux recherches de mon équipe composée de 4 permanents<br />

(3EC + 1CNRS) et développer un réseau international qui a pour objectif de réunir<br />

physiciens (expérimentateurs et théoriciens) et chimistes des matériaux pour appréhender la<br />

délicate question du contrôle de la température critique dans les pnictures et cuprates<br />

supraconducteurs.<br />

Les cuprates (porteur A.Sacuto, participants : Y.Gallais et M.Cazayous et une<br />

doctorante prévue pour octobre 2012) :<br />

1) Recherche en cours : Une nouvelle relation entre la température critique Tc et<br />

le gap supraconducteur dans les cuprates”<br />

Les cuprates supraconducteurs appartiennent à la classe des supraconducteurs dits non<br />

conventionnels où la supraconductivité apparaît à proximité d’un ordre magnétique. C’est le<br />

cas des supraconducteurs organiques, des pnictures et des fermions lourds.<br />

région<br />

nodale<br />

−π/a<br />

Fig.1 : Les pétales violets correspondent à l’amplitude du gap supraconducteur.<br />

+<br />

ky<br />

Q<br />

Le gap supraconducteur des cuprates possède essentiellement la symétrie de type<br />

“d”, son amplitude est maximale selon les axes principaux de la première zone de Brillouin<br />

(ZB) et s’annule selon les diagonales de la ZB. Ces zones sont nommées respectivement les<br />

régions anti-nodales et nodales (voir Fig. 1).<br />

Je travaille depuis plusieurs années sur les cuprates supraconducteurs par diffusion<br />

Raman électronique et mon équipe a acquis une expertise reconnue sur le plan international.<br />

La diffusion Raman est généralement connue pour sa capacité à sonder les<br />

vibrations du réseau cristallin. Cependant, la diffusion Raman est aussi un outil puissant pour<br />

étudier les excitations électroniques dans les canaux de charges et de spins telles que les<br />

modes collectifs (magnon, plasmon) où les excitations individuelles (les quasi-particules). En<br />

effet, la diffusion Raman électronique (DRE) est à la fois une sonde en énergie et une sonde<br />

en moment pour les quasi-particules. La DRE permet d’atteindre des résolutions inférieures<br />

au dixième de meV sur des parties sélectionnées de la zone de Brillouin.<br />

-<br />

π/a<br />

région antinodale<br />

kx<br />

−π/a<br />

14

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