Capteurs quantiques pour l'étude de matériaux magnétiques bidimensionnels - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2022

Quantum sensors for the study of two-dimensionnal magnetic materials

Capteurs quantiques pour l'étude de matériaux magnétiques bidimensionnels

Florentin Fabre
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1253587
  • IdRef : 268266093

Résumé

Research on van der Waals materials is an important topic in condensed matter physics. Since the first exfoliations of graphene in 2004, the family of van der Waals materials has grown extremely rapidly, covering a wide range of different physical properties, from insulating materials to semi-metals, including semiconductors. These materials also host phenomena such as superconductivity, or the strong spin-valley coupling in transition metal dichalcogenides. In parallel, a second field has also developed rapidly: van der Waals heterostructures. It consists of stacking two-dimensional materials, layer by layer, in a very specific order. These structures offer the possibility of combining the properties of several different materials, in a single artificial material, in addition to allowing the appearance of proximity effects at the interfaces of the different layers. A promising prospect would be to bring spintronics towards van der Waals materials, thus taking advantage of their great diversity, their atomic thickness, as well as their mechanical robustness.However, a member remained missing in this large family of van der Waals materials: two-dimensional magnetic materials. Obtaining a two-dimensional magnetic order would open the way to many opportunities, whether at the fundamental level with the study of two-dimensional phase transitions or for new spintronic devices. It is only very recently, in 2017, that a magnetic order was observed in a CrI3 monolayer as well as in a Cr2Ge2Te6 bilayer. There followed a considerable international research effort, quickly adding many new members to the family of magnetic van der Waals materials.The emergence of these two-dimensional magnets has also been accompanied by new issues. First of all, in an instrumental point of view, because the quantitative measurement of the magnetic properties of these materials is a complex undertaking, due to their small size. It requires the use of non-invasive magnetometry techniques, with high sensitivity and nanometric spatial resolution. A second issue, this time at the material level, is that due to their lamellar nature, the Curie temperature Tc of these van der Waals magnets is low. Almost all of these two-dimensional magnetic materials have a Curie temperature well below room temperature, which limits the development of new applications.I carried out my thesis work in such context, on the study of magnetic van der Waals materials at room temperature, at the nanometer scale. This thesis work revolves around two axes, with first of all the use of the nitrogen-vacancy center (NV) in diamond as a quantum sensor at an atomic scale. I used a scanning NV magnetometer to measure the magnetization of exfoliated flakes of CrTe2, a ferromagnetic van der Waals magnet at room temperature. I also studied the effects of hBN encapsulation on their magnetic properties.The second part focuses on the in-situ study of van der Waals heterostructures by a quantum sensor hosted in a two-dimensional material. The VB- center exhibits magneto-optical properties similar to the NV center in diamond and is present in hBN. I developed a new magnetic microscope based on this defect and showed a proof of principle on magnetic imaging of exfoliated CrTe2 flakes.
La recherche sur les matériaux de van der Waals est un sujet important en physique de la matière condensée. Depuis les premières exfoliations du graphene en 2004, la famille des matériaux de van der Waals s’est agrandie de manière extrêmement rapide, couvrant une large gamme de propriétés physiques différentes, des matériaux isolants au semi-metaux, en passant par les semi-conducteurs. Ces matériaux hébergent de plus des phénomènes tels que la supraconductivité, ou encore le fort couplage spin-vallée dans les dichalcogénures de métaux de transition. En parallèle, un second domaine s’est aussi développé de manière rapide : les hétérostructures de van der Waals. Il consiste à empiler des matériaux bi-dimensionnels, couche par couche, dans un ordre bien précis. Ces structures offrent la possibilité de combiner les propriétés de plusieurs matériaux différents, en un seul matériau artificiel, en plus de permettre l’apparition d’effets de proximité aux interfaces des différentes couches. Une perspective prometteuse serait d’amener la spintronique vers les matériaux de van der Waals, profitant ainsi de leur grande diversité, de leur épaisseur atomique, ainsi que de leur robustesse mécanique.Un chainon restait cependant manquant dans cette grande famille des matériaux de van der Waals : les matériaux bi-dimensionnels magnétiques. Obtenir un ordre magnétique à deux dimensions ouvrirait la voie à de nombreuses opportunités, que ce soit au niveau fondamental avec l’étude de transitions de phase à deux dimensions ou pour de nouveaux dispositifs spintroniques. Ce n’est que très récemment, en 2017, qu’un ordre magnétique a été observé dans une mono-couche de CrI3 ainsi que dans une bi-couche de Cr2Ge2Te6. S’en est suivi un considérable effort de recherche international, permettant d’ajouter rapidement de nombreux nouveaux membres à la famille des matériaux de van der Waals magnétiques.L’émergence de ces aimants bi-dimensionnels s’est aussi accompagnée de nouvellesproblématiques. Tout d’abord instrumentale, car la mesure quantitative des propriétés magnétiques de ces matériaux est une entreprise complexe, de par leur taille réduite. Elle requiert l’utilisation de techniques de magnétométrie non-invasive, ayant une grande sensibilité et une résolution spatiale nanométrique. Une seconde problématique, cette fois au niveau matériau, est que du fait de leur nature lamellaire, la température de Curie Tc de ces aimants de van der Waals est faible. La quasitotalité des ces matériaux bi-dimensionnels magnétiques arborent une température de Curie bien inférieure à la température ambiante, ce qui limite le développement de nouvelles applications.L'émergence de ces aimants bi-dimensionnels s'est aussi accompagnée de nouvelles problématiques. Tout d'abord instrumentale, car la mesure quantitative des propriétés magnétiques de ces matériaux est une entreprise complexe, de par leur taille réduite. Elle requiert l'utilisation de techniques de magnétométrie non invasive, ayant une grande sensibilité et une résolution spatiale nanométrique. Une seconde problématique, cette fois au niveau matériau, est que du fait de leur nature lamellaire, la température de Curie Tc de ces aimants de van der Waals est faible. La quasi-totalité des ces matériaux bi-dimensionnels magnétiques arborent une température de Curie bien inférieure à la température ambiante, ce qui limite le développement de nouvelles applications.C’est dans ce contexte que j’ai effectué mon travail de thèse, sur l’étude de matériaux de van der Waals magnétique à température ambiante, à l’échelle du nanomètre. Ce travail de thèse s’articule autour de deux axes, avec tout d’abord l’utilisation du centre azote-lacune (ou NV, pour Nitrogen Vacancy) du diamant comme capteur quantique de taille atomique.
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Origine : Version validée par le jury (STAR)

Dates et versions

tel-04095210 , version 1 (11-05-2023)

Identifiants

  • HAL Id : tel-04095210 , version 1

Citer

Florentin Fabre. Capteurs quantiques pour l'étude de matériaux magnétiques bidimensionnels. Mécanique des matériaux [physics.class-ph]. Université de Montpellier, 2022. Français. ⟨NNT : 2022UMONS065⟩. ⟨tel-04095210⟩
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