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Laboratoire de Nanostructures en Surface (LNS)Institut de Physique
Prof. Dr. Harald Brune
Dr. Marina Pivetta
10.04.2018
atomesagrégats
nanostructures
en surface Nous sommes intéressés à
morphologie
propriétés électroniques
magnétisme
chimie (catalyse)
Comment les créer
voie ascendante(bottom-up)
croissance auto-assemblage
UHV
Comment les caractériser
STM - STS
XAS - XMCDMOKE
TDS
UHVsetupLowTemperatureScanningTunnelingMicroscope
graphene/Ir(111)
A. T. N’Diaye et al., Phys. Rev. Lett. 97, 215501 (2006); New J. Phys. 10, 043033 (2008).
~2.5nm
LNSgroup
a)
500 Å 300 Å
b)
Ir-Co on graphene/Ir(111)
2DSuperla>ceofMagne@cClusters
LNSgroup
2DSuperla>ceofSingleAtomMagnets
R. Baltic et al., Nano Lett. 16, 7610 (2016).
graphene:-template-decouplinglayer
Grapheneonothersubstrates?
S. Y. Yang et al., Small 11, 175 (2015)
Projets TP IV
- optimisation du transfert de graphène; - développement de procédures pour
le transfert du graphène sous vide; la création et le transfert des bilayers de graphène;
- croissance de nanostructures: participation à projets en cours, analyse de données
http://lns.epfl.ch
Marina Pivetta
Stefano Rusponi
Exemples de projets
- Simulation numérique (Mathematica®): états magnétiques d'atomes en surface, Sébastien Reynaud (2016)
- Development of a UHV compatible reactor for catalytic measurements on monodispersed metal clusters, Guillaume Domont (2013)
- Auto-assemblage d’agrégats métalliques en surface étudiés par microscopie à effet tunnel, Edgar Fernandes (2012)
- Inertial Operation of an UHV-equipment with a 4 K STM for the investigation of catalytic properties, Matthias Schreitl (2008)
- Etude de nanostructures bimétalliques CoPd sur substrat Pt(111), Gatien Cosendey (2007)
- Simulation numérique de croissance d'îlots par le biais des équations de taux, Romain Dequesne (2007)