Matière Condensée

Introduction à la Physique de la Matière Condensée et aux Nanosciences

Description : La physique de la matière condensée explore les caractéristiques de la matière dense, comprenant les matériaux à état solides ou liquides, ainsi que des matériaux qui se trouvent entre ces deux états, comme les cristaux liquides. Cette branche de la physique est extrêmement diversifiée en termes de phénomènes étudiés et constitue l’un des domaines de recherche les plus dynamiques à l’heure actuelle. Ce cours a pour but de former les étudiants à la compréhension et la caractérisation des propriétés physiques la matière condensée aux différentes échelles (macro, micro). Les enseignements dispensés engloberont un large éventail de domaines, allant de la cristallographie à la physique des solides en passant par les composants à semi-conducteurs.

Bibliographie :

  • Ref. [1] : C. Kittel, Introduction to Solid State Physics. Wiley & Sons, 8th Ed. (2004)

Acquis d’apprentissage : A l’issue de ce cours, les étudiants pourront : AA1: Comprendre et faire des calculs dans des structures cristallines et amorphes – AA2: analyser des états de la matière (solide, liquide, gaz) et leurs propriétés thermodynamiques – AA3: Comprendre des propriétés électroniques telles que les structures de bande électronique, la conductivité électrique – AA4: Identifier des matériaux semi-conducteurs, isolants, métaux de par leurs propriétés – AA5: Résoudre des problèmes concrets liés à la matière condensée

Modalités d’évaluation : Examen écrit 1h30, rattrapable.

Compétences évaluées :

  • Modélisation Physique

Responsable de cours : Nicolas Marsal

Identifiant Geode : SPM-PHY-009


CM :

  1. Propriétés fondamentales des nanomatériaux (6.0 h)
  2. Les structures périodiques (3.0 h)
  3. Théorie des bandes (3.0 h)
  4. Les Semiconducteurs et leurs applications (6.0 h)
  5. Seminaire Industriel en Nanosciences (1.5 h)

TD :

  1. Propriétés fondamentales des nanomatériaux (1.5 h)
  2. Les structures périodiques (1.5 h)
  3. Théorie des bandes (1.5 h)
  4. Les Semiconducteurs et leurs applications (1.5 h)

TP :

  1. Les Semiconducteurs et leurs applications (3.0 h)