Vos missions en quelques mots Missions : - Étudier la conversion spin–charge et orbit–charge dans des hétérostructures à effet Rashba. - Développer des systèmes à base de gaz bidimensionnels d’électrons (2DEGs) pour la génération efficace de courants de charge à partir de courants de spin ou orbitaux. - Quantifier l’efficacité des mécanismes de conversion et identifier les conditions permettant d’obtenir des signaux importants à température ambiante. - Contribuer à la compréhension fondamentale des phénomènes de conversion spin-charge et orbite-charge dans les oxydes. Activités : - Croissance d’hétérostructures par pulvérisation cathodique (sputtering). - Caractérisation magnétique et magnétotransport des échantillons. - Fabrication de dispositifs par lithographie UV. - Réalisation d’expériences de résonance ferromagnétique et de spin pumping. - Analyse et modélisation des données expérimentales. - Rédaction de rapports, publications scientifiques et présentations. Contexte de travail : - Projet réalisé au Laboratoire Albert Fert (CNRS, Thales, Université Paris-Saclay) à Palaiseau. - Environnement de recherche international reconnu dans le domaine de la spintronique et des matériaux quantiques. - Collaboration avec des chercheurs, ingénieurs et doctorants spécialisés en croissance de matériaux, nanofabrication et caractérisations avancées. - Accès à des équipements de pointe pour la croissance, la microfabrication et les mesures magnétiques et électroniques. Profil recherché Competences : - Solides connaissances en magnétisme et spintronique. - Expérience en résonance ferromagnétique et dynamique de l’aimantation. - Maîtrise des techniques de lithographie optique ou électronique. - Expérience en croissance de couches minces par sputtering. - Compétences en programmation scientifique (Python, LabVIEW appréciés). - Bonnes capacités d’organisation, d’analyse et de rédaction scientifique. - Aptitudes à la communication et au travail en équipe. Contraintes et risques : - Travail expérimental nécessitant une forte rigueur dans la préparation et la caractérisation des échantillons. - Utilisation régulière d’équipements de salle blanche et d’instrumentation scientifique complexe. - Possibles délais liés au développement des matériaux et à l’optimisation des dispositifs. - Nécessité d’interpréter des phénomènes physiques complexes et multidisciplinaires. - Importance de la reproductibilité expérimentale et de la qualité des données acquises. Niveau d'études minimum requis Niveau Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents Spécialisation Formations générales Langues Français Seuil
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