Zoom Science - Les liaisons chimiques atomiques à l’origine des propriétés et applications macroscopiques : métavalence et thermoélectricité - Décembre 2020

Les matériaux thermoélectriques et à changement de phase, notamment à base de chalcogénures, pourraient être mieux optimisés pour des applications industrielles (supports optiques de stockage réinscriptibles) moyennant une compréhension approfondie des mécanismes régissant leurs propriétés. Le matériau prototype GeTe présente des caractéristiques singulières comme l’anharmonicité et une transition à haute température de la phase cristallographique rhomboédrique à la phase cubique. Les diagrammes de phase de bon nombre de ces matériaux sont complexes et demeurent encore mal connus. Un pas majeur a été franchi grâce à l’identification d’une liaison chimique dite «métavalente» dans ces matériaux avec des méthodes de chimie quantique. En effet, la liaison métavalente est caractéristique de propriétés intermédiaires entre celles des solides isolants (ioniques ou covalents) et des métaux conducteurs et serait à l’origine des propriétés de GeTe. Afin de tester cette hypothèse, des chercheurs et ingénieurs de l’IMPMC ont comparé en fonction de la pression et de la température GeTe à deux autres composés voisins, GeSe et SnSe en utilisant la spectroscopie Raman (diffusion de la lumière). La spécificité de GeTe est mise en évidence et appuie le modèle de la métavalence pour ce matériau.
Référence
"Functional Monochalcogenides: Raman Evidence Linking Properties, Structure, and Metavalent Bonding"
Christophe Bellin, Amit Pawbake, Lorenzo Paulatto, Keevin Beneut, Johan Biscaras, Chandrabhas Narayana, Alain Polian, Dattatray J. Late, Abhay Shukla.
Physical Review Letters 125, 145301 (2020) - DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.145301
Contacts
Christophe Bellin: christophe.bellin(at)upmc.fr
Abhay Shukla: abhay.shukla(at)upmc.fr
Egalement dans la rubrique
- Zoom Science - Comment la tomographie révèle les mécanismes des transformations dans le fer - Novembre 2020
- Zoom Science - Grâce à la pression, un complexe paramagnétique FeCo agit comme un interrupteur moléculaire - Octobre 2020
- Zoom Science - Le rôle surprenant du champ électrique d’une surface minérale dans la synthèse de l’acide formique - Juillet 2020
- Zoom Science - Mécanisme moléculaire d’ouverture du canal à potassium : le modèle twist-to-open revisité - Juillet 2020
- Zoom Science - Une protéine révélatrice de l'organisation conjointe du cytosquelette et de la membrane plasmique dans les celules vivantes - Juin 2020
- Zoom Science - Distribution du nickel entre les différentes phases minérales du fer dans les sédiments du lagon de Nouvelle-Calédonie : le rôle ubiquiste des sulfures de fer remis en question ? - Février 2020
Contact
A. Marco Saitta
Directeur de l'institut
marco.saitta(at)sorbonne-universite.fr
Jérôme Normand
Gestion du personnel
Réservation des salles
jerome.normand(at)sorbonne-universite.fr
Antonella Intili
Accueil et logistique
Réservation des salles
antonella.intili(at)sorbonne-universite.fr
Sabine Filiu
Gestion financière
gestionimpmc@impmc.upmc.fr (gestionimpmc @ impmc.upmc.fr)
Cécile Duflot
Communication
cecile.duflot(at)sorbonne-universite.fr
33 +1 44 27 46 86
Contact unique pour l'expertise de matériaux et minéraux
Stages d'observation pour élèves de 3e et de Seconde
feriel.skouri-panet(at)sorbonne-universite.fr
Adresse postale
Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie - UMR 7590
Sorbonne Université - 4, place Jussieu - BC 115 - 75252 Paris Cedex 5
Adresse physique
Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie - UMR 7590 - Sorbonne Université - 4, place Jussieu - Tour 23 - Barre 22-23, 4e étage - 75252 Paris Cedex 5
Adresse de livraison
Accès : 7 quai Saint Bernard - 75005 Paris, Tour 22.
Contact : Antonella Intili : Barre 22-23, 4e étage, pièce 420, 33 +1 44 27 25 61
Fax : 33 +1 44 27 51 52