Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-objets

Institut National des Sciences Appliquées
135 avenue de Rangueil, 31077 TOULOUSE CEDEX 4 - FRANCE
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Thèses

Etude multi-échelle de l’activation de réactions catalytiques par chauffage magnétique pour le stockage des énergies renouvelables

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse

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Controlled Synthesis of Iron Silicides and Germanides Nanocrystals : Towards the Next-­Generation of Nanomaterials for Energy and Electronics

Project : Metal silicides and germanides have been vital building blocks in the construction of modern life (computers, optoelectronics, and photovoltaics). Key to their success is the ability to possess a whole host of compositions and phases, giving rise to highly unique magnetic and optoelectronic properties.We have recently, described the synthesis of unprecedented high quality iron germanide. This success relies on the use of rationally designed organometallic single source precursors which produce Fe3.2Ge2 NCs in the softest conditions ever reported. The strategy that we intend to explore will be based on the thermolysis of a second generation of high energy precursors in order to synthesize under mild conditions iron silicides and germanides nanocrystals (NCs) that have controlled-composition, -size, -surface, and -shape. .
Profile of the candidate : The candidate is expected to have a PhD in materials chemistry, with expertise in organometallic synthesis and a strong background in the use of a wide range of characterization techniques.
Contacts : Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-­Objets. Fabien Delpech. fdelpech@insa-toulouse.fr. Céline Nayral. cnayral@insa-toulouse.fr, 0561559650
Location : LPCNO UMR INSA-CNRS-UPS 135 av. de Rangueil 31077 Toulouse Cedex 4 http://lpcno.insa-toulouse.fr/ Equipe Nanostructures et Chimie Organométallique (NCO)

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Propriétés de transport électronique de nano-objets métalliques individuels synthétisés par voie chimique

Proposition de thèse dans le groupe Nanomagnétisme

Depuis plusieurs dizaines d’années déjà, l’étude des propriétés de transport électronique de nano-objets (NO) connectés à des macro-électrodes métalliques a permis de mesurer une diversité de régimes de conduction électronique tout aussi fascinants les uns que les autres. Par exemple, l’étude des propriétés de transport de boites quantiques semi-conductrices ou de nano-ilots métalliques individuels [1] a permis de mettre en évidence des régimes de Blocage de Coulomb caractéristiques de l’aspect corpusculaire de l’électron. Dans ce type de régime le passage du courant est bloqué sur une large gamme de tension de polarisation à cause de la répulsion Coulombienne entre électrons. Au-delà d’une tension de polarisation seuil l’injection d’électrons devient possible et se fait électron par électron. Le potentiel technologique de ce type de dispositifs pour réaliser des transistors à un électron ultra-rapides est très élevé (...)

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