Transport Quantique & Nouveaux Systèmes 2D (TQNS)

Responsable : Sandrine JUILLAGUET

Enseignants-Chercheurs UM :
JUILLAGUET Sandrine
LANDOIS Périne
PEYRE Hervé
NANOT Sébastien

Chercheurs CNRS :
BRIOT Olivier
CONTRERAS Sylvie

Ingénieur de Recherche :
COILLOT Christophe

Émérite :
KONCZEWICZ Leszek
Doctorantes :
BENSEBAA Aïda
VAN DIJK Harmke


Nos activités de recherche s’articulent principalement autour des propriétés des matériaux à large bande interdite (nitrures et carbure de silicium) et des matériaux (2D) lamellaires émergents (graphène et dichalcogénures de métaux de transition en particulier).

Concernant les grands gaps, l’objectif principal est de corréler le comportement en température des composants (diodes, transistors) avec les propriétés électroniques des matériaux constitutifs et de contribuer à l’optimisation du matériau et la maitrise du dopage.

Concernant les matériaux 2D, nous nous concentrons, depuis leur élaboration jusqu’aux applications, sur l’étude de leurs propriétés fondamentales. Nous nous intéressons en particulier à la croissance sur grande surface ; aux propriétés de transport électroniques fondamentales, ainsi qu’aux applications potentielles du graphène (semiconducteur de gap nul) et des dichalcogénures (semiconducteurs) pour les capteurs (capteurs de champ magnétique et capteurs pour l’environnement). 

L’ensemble de ces recherches s’articule autour des trois principaux thèmes communs aux équipes de l’axe PA et en interaction avec d’autres équipes du laboratoire : 

Thèmes de recherche :

Équipements :

Contrats de recherche :

  • ANR MIGRASENS : Réseau de microcapteurs environnementaux couplant graphène et polymères à empreintes moléculaires
  • ANR VanaSiC : Croissance épitaxiale de SiC dopé vanadium pour la réalisation de composants en graphène avec grille arrière
  • ANR SUPERZIC : Super réseau sur graphène induit par auto-assemblage de zwitterions
  • ANR GHRAVITI : Croix de Hall en graphène, des capteurs polyvalents et performants pour la quantification de champs magnétiques inhomogènes à l’échelle nano

Thèses récentes :