<link href="/user/themes/solid-state/assets/css/main.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <link href="/user/plugins/markdown-notices/assets/notices.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <link href="/user/plugins/form/assets/form-styles.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <link href="/user/plugins/image-captions/css/image-captions.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <link href="/user/plugins/langswitcher/css/langswitcher.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <link href="/user/plugins/mathjax/assets/css/mathjax.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <link href="/user/plugins/login/css/login.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<section id="banner"> <div class="inner"> <div class="logo"><span class="icon fa-diamond"></span></div> &lt;h2&gt;Matériaux antiferromagnétiques&lt;/h2&gt; </div> </section> <section id="intro"> <div class="inner"> &lt;p&gt;Les &lt;a href=&quot;https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiferromagn%C3%A9tisme&quot;&gt;matériaux antiferromagnétiques&lt;/a&gt; sont l&#039;objet d&#039;étude principal du projet DIMAF en tant que candidats très prometteurs pour le développement de nouvelles technologies performantes et à faible consommation énergétique. Cependant, cela n&#039;a pas toujours été le cas, ils ont longtemps été considérés comme &lt;em&gt;« extrêmement intéressants d&#039;un point de vue théorique mais dépourvu d&#039;applications »&lt;/em&gt; même par &lt;a href=&quot;https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_N%C3%A9el&quot;&gt;Louis Néel&lt;/a&gt; lui-même, celui qui les a découverts, dans sa &lt;a href=&quot;https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/neel-lecture.pdf&quot;&gt;leçon&lt;/a&gt; à l&#039;occasion de la remise de son prix Nobel en 1970.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En effet, les matériaux antiferromagnétiques sont très difficiles à mesurer et à manipuler pour une raison simple : ils n&#039;ont pas d&#039;aimantation nette. Dans un matériau ferromagnétique, un aimant habituel, l&#039;aimantation de chaque atome pointe dans la même direction ce qui conduit à la présence d&#039;une aimantation globale qui produit un champ magnétique de fuite et réagit quand on applique un champ externe. Dans le cas des matériaux antiferromagnétiques, la direction de l&#039;aimantation alterne d&#039;un atome à l&#039;autre et elle est compensée à l&#039;échelle macroscopique. Et alors il n&#039;y a pas de champ magnétique de fuite et pas ou peu d&#039;effet quand on applique un champ externe !&lt;/p&gt; &lt;figure class=&quot;image-caption&quot;&gt;&lt;img title=&quot; &quot; alt=&quot;&quot; class=&quot;caption&quot; src=&quot;/user/pages/03.afm/_2_intro/afm_fr.png&quot;&gt;&lt;figcaption class=&quot;&quot;&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt; &lt;p&gt;Pourtant, ils sont déjà utilisés, notamment dans les têtes de lecture des disques durs en raison du couplage intéressant qui apparaît à l&#039;interface entre un matériau ferromagnétique et un matériau antiferromagnétique. L&#039;objectif est d&#039;aller encore plus loin et de tirer profit des propriétés qui les rendent si prometteurs :&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;Ils sont robustes à la présence de champs externes et ne produisent pas de champ parasite.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Leur aimantation locale peut être manipulée beaucoup plus rapidement que celle des matériaux ferromagnétiques, à des fréquences THz plutôt que GHz.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Il est théoriquement possible de les manipuler d&#039;une façon qui consomme peu d&#039;énergie.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;Pour pouvoir les étudier, il reste néanmoins à trouver une méthode simple pour obtenir des images de leur état magnétique. Cela reste un défi en raison de l&#039;absence d&#039;aimantation nette, mais plusieurs techniques émergent pour résoudre ce problème, en particulier la &lt;a href=&quot;/fr/nv_magnetometry&quot;&gt;magnétométrie à centre NV&lt;/a&gt; qui est celle que nous avons choisie pour le projet DIMAF. Les matériaux que nous étudions sont présentés ci-dessous. &lt;/p&gt; </div> </section> <!-- Wrapper --> <section id="wrapper"> <section id="bfo" class="wrapper spotlight style1 "> <div class="inner"> <a href="#" class="image">&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/user/pages/03.afm/_3_wrapper/bfo_struct.png&quot; /&gt;</a> <div class="content"> <h2>Ferrite de bismuth</h2> <p>La ferrite de bismuth est le matériau principalement étudié dans le cadre du projet parce qu'il exhibe un fort couplage entre l'ordre magnétique et la polarisation électrique à température ambiante. Cette propriété permet de contrôler le magnétisme à l'aide d'un champ électrique, un point crucial dans le développement de dispositifs à faible consommation énergétique.</p> <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferrite_de_bismuth" class="special">En savoir plus</a> </div> </div> </section> <section id="saf" class="wrapper spotlight style2 alt"> <div class="inner"> <a href="#" class="image">&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/user/pages/03.afm/_3_wrapper/saf.png&quot; /&gt;</a> <div class="content"> <h2>Films antiferromagnétiques synthétiques</h2> <p>Les films antiferromagnétiques synthétiques sont des empilements de couches magnétiques possédant des aimantations pointant dans des directions opposées. Ces matériaux ont des propriétés fortement ajustables.</p> <a href="https://arxiv.org/pdf/1705.10526.pdf" class="special">En savoir plus</a> </div> </div> </section> </section>
<script src="/user/plugins/mathjax/assets/js/mathjax.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.0/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML"></script> <script src="/user/themes/solid-state/assets/js/skel.min.js"></script> <script src="/user/themes/solid-state/assets/js/jquery.min.js"></script> <script src="/user/themes/solid-state/assets/js/jquery.scrollex.min.js"></script> <script src="/user/themes/solid-state/assets/js/util.js"></script> <script src="/user/themes/solid-state/assets/js/main.js"></script>