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Nanophysique

Groupe « Physique statistique et matière condensée »

Nanophysique L’équipe de nanophysique du CPT étudie le transport électronique dans les systèmes de taille nanoscopique ou mésoscopique en matière condensée. La taille réduite de ces systèmes, et les conditions dans lesquelles ils sont étudiés (basse température, dimensionnalité, …), permet de préserver la cohérence quantique et d’obtenir des comportements inédits dus aux propriétés fondamentales de la mécanique quantique.

Un premier axe de recherche concerne les dispositifs supraconducteurs et hybrides. Dans un supraconducteur, les électrons sont appariés en paire de Cooper, et le transport cohérent de paires entre deux supraconducteurs mène au courant Josephson. Nous avons étudié les propriétés du courant Josephson lorsqu’il se fait à travers une molécule magnétique, un semi-conducteur avec couplage spin-orbite, etc. Nous étudions également les dispositifs supraconducteurs et hybrides à plusieurs terminaux hors équilibre, qui permettent de séparer spatialement les deux électrons des paires de Cooper, ce qui est source d’intrication quantique.

Un second axe de recherche concerne l’effet Hall quantique, dans lesquels le transport électronique se fait dans des états de bord unidimensionnels. Les interactions électroniques mènent à l’apparition de modes de transport collectifs, caractérisés par une charge élémentaire différente de la charge de l’électron. Le transport unidimensionnel permet également d’étudier l’optique quantique électronique, dans laquelle les concepts de l’optique quantique sont transposés aux cas des électrons individuels.

Un troisième axe de recherche concerne la thermoélectricité quantique, qui présente un intérêt fondamental et au niveau des applications. Nous avons montré que le coefficient de Seebeck pouvait être fortement augmenté en régime transitoire et nous avons mis en évidence le lien fort entre efficacité thermoélectrique et les corrélations mixtes charge/chaleur. Nous poursuivons l’étude du bruit mixte dans différents types de nano-jonctions.

Annuaire de l'équipe

BENCHTABER Nassima

Post-doctorant.e

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BHATTACHARYA Rupoma

Doctorant.e

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CREPIEUX Adeline

Enseignant-chercheur.euse

+33.4.91.26.95.30

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DEMAZURE Noe

Doctorant.e

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DEVILLARD Pierre

Enseignant-chercheur.euse

+33.4.91.26.95.23

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GREMAUD Benoit

Chercheur.euse

Chef de l'équipe « Nanophysique »

+33.4.91.26.95.25

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JONCKHEERE Thibaut

Chercheur.euse

+33.4.91.26.95.36

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MARTIN Thierry

Enseignant-chercheur.euse

+33.4.91.26.95.41

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PATISSIER Sam

Doctorant.e

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RATNAKAR Amulya

Post-doctorant.e

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RAYMOND Laurent

Enseignant-chercheur.euse

Directeur adjoint

+33.4.91.26.95.50

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RECH Jerome

Chercheur.euse

Chef du Groupe « Physique statistique et matière condensée »

+33.4.91.26.95.34

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RONETTI Flavio

Enseignant-chercheur.euse

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VERGA Alberto

Enseignant-chercheur.euse

+33.4.91.26.95.04

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Publications de l'équipe

Quasiparticle interference and spectral function of the UTe2 superconductive surface band

Adeline Crépieux, Emile Pangburn, Shuqiu Wang, Kuanysh Zhussupbekov, Joseph Carroll, Bin Hu, Qiangqiang Gu, J. Davis, Catherine Pépin, Cristina Bena

2026

Pré-publication, Document de travail


Next-to-next-to-next-to-leading order pion contributions to hadronic vacuum polarisation

Laurent Lellouch, Alessandro Lupo, Mattias Sebastian Sjö, Kalman Szabo, Pierre Vanhove

The European Physical Society Conference on High Energy Physics, Jul 2025, Marseille, France. Sissa Medialab; Sissa Medialab, pp.327, 2026, (10.22323/1.485.0327)

Type inconnu


Odd-parity quasiparticle interference in the superconductive surface state of UTe2

Shuqiu Wang, Kuanysh Zhussupbekov, Joseph P Carroll, Bin Hu, Xiaolong Liu, Emile Pangburn, Adeline Crépieux, Catherine Pepin, Christopher Broyles, Sheng Ran, et al.

Nature Physics, 2025, 21 (10), pp.1555-1562. (10.1038/s41567-025-03000-w)

Article dans une revue


Momentum signatures of site percolation in disordered two-dimensional ferromagnets

Daniel Tay, Benoît Grémaud, Christian Miniatura

2025

Pré-publication, Document de travail


Ultra-Fast and High-Reliability VCMA-MTJ Based TCAM for Precision Search Operations

Kevin Vicuña, Stéphane Koffi, Laurent Raymond, Lionel Trojman

IEEE 16th Latin America Symposium on Circuits and Systems (LASCAS 2025), Feb 2025, Bento Gonçalves, Brazil. pp.1-5, (10.1109/LASCAS64004.2025.10966309)

Communication dans un congrès


Real-Time Decoherence of Landau and Levitov Quasiparticles in Quantum Hall Edge Channels

D. Ferraro, B. Roussel, C. Cabart, E. Thibierge, G. Fève, Ch. Grenier, P. Degiovanni

2025

Pré-publication, Document de travail


Thermoelectric properties of a quantum dot attached to normal metal and topological superconductor

Piotr Trocha, Thibaut Jonckheere, Jérôme Rech, Thierry Martin

Scientific Reports, 2025, 15 (1), pp.3068. (10.1038/s41598-024-84770-w)

Article dans une revue


Entanglement transition in a cluster spin chain coupled with free spins

Kevissen Sellapillay, Laurent Raymond, Alberto D Verga

Phys.Rev.B, 2025, 112 (10), pp.104302. (10.1103/cw4n-b8xc)

Article dans une revue


Photo-assisted shot noise probes multiple charge carriers in quantum Hall edges

Kishore Iyer, Flavio Ronetti, Benoît Grémaud, Thierry Martin, Thibaut Jonckheere, Jérôme Rech

Phys.Rev.B, 2025, 111 (24), pp.245433. (10.1103/qrvd-19pb)

Article dans une revue


Finite-frequency noise, Fano factor, ΔT-noise and cross-correlations in double quantum dots

Adeline Crépieux, T. Q. Duong, M. Lavagna

Journal of Physics: Condensed Matter, 2024, 37 (7), pp.075302. (10.1088/1361-648X/ad92d4)

Article dans une revue