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  • Nouveaux Entrants

    Les portraits des nouveaux entrants du laboratoire sont disponibles ici.


  • Carbon-Z

    José A. Flores-Livas, Lauri Lehtovaara, Felix Balima, Denis Machon, Stéphane Pailhès, Silvana Botti, Alfonso San Miguel et Miguel A. L. Marques, en collaboration avec le groupe théorique de l'université de Bâle viennent de publier un article intitulé Crystal Structure of Cold Compressed Graphite dans la revue Physical Review Letters.

     

    En apportant des preuves théoriques et expérimentales d'une nouvelle forme allotropique du carbone et grâce à des calculs DFT combinés avec de méthodes prédictives de formes cristallines, ils ont proposé une nouvelle structure du carbone de symétrie inférieur a celle de graphite, qu'ils prédisent comme plus stable à des pressions supérieures à 10 GPa. Ce matériau baptisé « carbon-Z » est formé par des fortes liaisons sp3 qui le confèrent des propriétés mécaniques comparables à celles du diamant. La structure proposée permet d’expliquer les diffractogrames des rayons X présentés dans la littérature et les spectres Raman du graphite sous pression également mesurés.

     

    La transition de graphite vers le carbon-Z est facilement compréhensible à partir d'un modèle de glissement et flambage des feuilles de graphène. Par ailleurs, leurs calculs prédisent le caractère semi-conducteur du carbon-Z avec une largeur de bande interdite comparable à celle du diamant, ce qui fait du carbon-Z un nouveau polymorphe transparent du carbone.


     

  • Emission cohérente de chaînes moléculaires

    S. Aberra Guebrou, C. Symonds, E. Homeyer, J.-C. Plenet et J. Bellessa ont publié un article en collaboration avec Yu Gartstein et V. Agranovich de l'université de Dallas dans la revue Physical Review Letters.

    Dans cette publication, les chercheurs ont montré expérimentalement que des chaines moléculaires proche d’une surface métallique pouvaient émettre de manière cohérente pour des distances entre chaines allant jusqu’à plusieurs microns. La cohérence est induite par la formation d’un état hybride macroscopique entre un plasmon étendu et un grand nombre de chaines localisées. Le comportement optique de ces molécules couplées par plasmon est similaire à celui qui est observée pour des chaines de polymères étendues. Le couplage par plasmon pourrait permettre un nouveau mécanisme de transfert d’énergie intermoléculaire.


     



Laboratoire de Physique de la Matière
Condensée et Nanostructures

Université Claude Bernard Lyon 1 et CNRS
43 boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex

© 2011 LPMCN
Photographies : © Eric.Le Roux/Communication/UCBL