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Ce projet a pour but d'étudier les effets de contrainte uniaxiale sur les propriétés structurales et magnétiques du composé candidat à l'altermagnétisme Mn5Si3. Cette étude combine des techniques de laboratoire (chaleur spécifique, résistivité, ultrasons) et techniques sur grands instruments (diffusion des neutrons à l'Institut Laue Langevin -ILL). Il s'agira également dans certains cas de tester et d'adapter des cellules de contrainte existantes. Le candidat travaillera en forte collaboration avec des experts au sein de l'Institut Néel, CEA Grenoble et l'ILL. Il interagira également avec un théoricien de l'Institut Néel, expert dans la thématique de l'altermagnétisme.
Le candidat travaillera au sein de l'équipe Magnétisme et Supraconductivité à l'Institut Néel. Cette équipe compte plus d'une vingtaine de chercheurs permanents et de nombreux étudiants et post-doctorants. Il bénéficiera d'un environnement scientifique stimulant et dynamique ainsi que de nombreux séminaires scientifiques organisés au sein de l'Institut. Il interagira avec de nombreux scientifiques d'expertises diverses au sein de l'Institut Néel, du CEA Grenoble et de l'ILL.
L'Institut NÉEL est une Unité propre de recherche du CNRS (UPR2940) conventionnée avec l'Université Grenoble Alpes. Le laboratoire est rattaché au CNRS Physique. Il est situé à Grenoble, au cœur d'un environnement scientifique, industriel et culturel unique. C'est l'un des plus grands instituts de recherche français pour la recherche fondamentale en matière condensée, enrichi par des activités interdiscipinaires à l'interface de la chimie, ingénierie et biologie. Il emploie 450 personnes dont 175 chercheurs.
Le poste se situe dans un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST), et nécessite donc, conformément à la réglementation, que votre arrivée soit autorisée par l'autorité compétente du MESR.
Des mesures de radioprotection (formation et dosimètre) seront prises pour éviter les risques d'exposition aux rayonnements ionisants liés aux mesures de diffusion des neutrons. Des formations spécifiques permettront également de prévenir les risques liés à la cryogénie et aux hautes pressions.
Des mesures de radioprotection (formation et dosimètre) seront prises pour éviter les risques d'exposition aux rayonnements ionisants liés aux mesures de diffusion des neutrons. Des formations spécifiques permettront également de prévenir les risques liés à la cryogénie et aux hautes pressions.