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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-05-29

Controlling mesoscopic phase separation

Objectif

Conventionally, electronic device functions are generated by combining various materials, in which each material has one particular functionality. With the atomic limit as the ultimate achievable goal in sight, we try to explore methods that do not need ex tensive use of top-down nanotechnology, including lithography and deposition/etching techniques, but use device structures that are spontaneously created by nature in the general framework of electronic phase separation. Here one material can adopt more th an one electronic state, and by judicious organization of these electronic states device functions can be generated with built-in atomic precision. In a number of materials like manganites, a spectacularly diverse range of exotic magnetic, electronic and c rystal structures can coexist at different locations on the same crystal. What looks in one sense like awkward complexity is in fact a route toward engineering without the difficulties of atomic scale lithography - by manipulating the propensity of phase s eparation and phase coexistence in these materials we may make dynamically controlled functional electronic structures. The coexisting phases may form robust magnetic, electronic and crystallographic textures on "mesoscopic" length scales. By controlling a n array of textured phases analogous to those in liquid crystals we may be able to control locally the electronic structure and properties without atomic-scale fabrication. In manganites, for example, a simple domain wall in the ferromagnetic metallic phas e could spontaneously develop an insulating barrier of the charge order phase creating the ultimate spin-tunnel junction. COMEPHS is the first European project that aims to concentrate all necessary resources in Europe in order to achieve functionality of mesoscopic textured states. The research aims to provide basis for a new set of electronic technology and COMEPHS is expected to ensure European preeminence in this strategic domain.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

FP6-2003-NMP-TI-3-MAIN
Voir d’autres projets de cet appel

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

STIP - Specific Targeted Innovation Project

Coordinateur

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
Contribution de l’UE
Aucune donnée
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Participants (15)

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