Thèse soutenue

Nouvelle méthode théorique pour concevoir des systèmes quasi-atomiques dans la bande interdite de semi-conducteurs en combinant la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT) et le Hamiltonien effectif de Hubbard : une application au bore alpha (α)

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Auteur / Autrice : Yeonsoo Cho
Direction : Nathalie VastJelena Sjakste
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Physique
Date : Soutenance le 07/11/2024
Etablissement(s) : Institut polytechnique de Paris
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de l'Institut polytechnique de Paris
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire des solides irradiés (Palaiseau, Essonne) - Laboratoire des Solides Irradiés - Irradiated Solids Laboratory
Jury : Président / Présidente : Michele Casula
Examinateurs / Examinatrices : Nathalie Vast, Jelena Sjakste, Jean-François Halet, Marco Govoni, Guido Roma
Rapporteurs / Rapporteuses : Jean-François Halet, Marco Govoni
DOI : 10.70675/8c99fe00z2b57z47a5z84b5z9134715df518

Résumé

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Les défauts à spin électronique dans des matériaux solides présentent un intérêt immense en physique de la matière condensée, car ils ouvrent de nouvelles voies pour les applications quantiques à des températures très au-delà des températures cryogéniques. Pourtant, le centre coloré lacune-azote chargé négativement dans le diamant est encore l’un des rares exemples (sinon le seul) à être efficace à température ambiante. En fait, la recherche de défauts ponctuels alternatifs ayant un spin électronique élevé (S>1) a été jusqu’à présent menée en calculant certaines propriétés de défauts ponctuels possibles et en les comparant aux expériences disponibles. La présente étude vise à développer une nouvelle méthodologie pour concevoir, in silico et de manière systématique et efficace, des défauts à spin électronique alternatifs. À cette fin, j’introduis et rationalise les cinq concepts de défaut primaire, impureté interstitielle sous-hybridée, association multiple ou combinaison à n défauts primaires, système quasi-atomique (QAS), et charge thermodynamique. Le QAS est défini comme un ensemble de niveaux d’énergie dans la bande interdite (BI) avec les critères suivants : (i) les niveaux de défauts sont bien localisés dans la BI ; (ii) certains sont dégénérés en énergie ; et (iii) ces niveaux peuvent être occupés avec un nombre d'électrons propre à générer un état de spin élevé. Je montre que ces trois critères peuvent être systématiquement satisfaits par quatre étapes méthodologiques : (1) le choix du défaut primaire parmi les défauts de substitution, de lacune et d’impureté; (2) l’établissement d’un lien entre l’énergie du défaut primaire dans l’espace réciproque, et la géométrie des combinaisons à n défauts primaires dans l’espace réel, positionnant ainsi les défaut de manière à ce que certaines énergies de défaut soient dégénérées ; (3) l’établissement thermodynamique d’une charge électrique sur le défaut par modification de l’environnement chimique; et (4) l’obtention de la séquence finale des niveaux d’énergie à N-corps pour des QASs obtenus en étape 3. La présente méthodologie est basée sur (a) la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) pour évaluer les propriétés électroniques et thermodynamiques des étapes 1-3; et sur (b) le modèle effectif de Hubbard ajusté avec des données de DFT obtenus en contraignant les nombres d’occupations des niveaux d’énergie, pour tenir compte des corrélations électroniques et obtenir les niveaux d’énergie à N-particules de l’étape 4. Alors que l’ingénierie actuelle des défauts ponctuels dans les matériaux est principalement réalisée avec des lacunes, je montre que la sous-hybridation d’un atome d’impureté dans un site interstitiel est une manière très efficace et prometteuse d’induire l’état de niveau profond nécessaire pour produire des QASs.L’efficacité de la méthodologie est démontrée par une application au bore alpha (α) trigonal (rhomboédrique), un matériau qui n’a pas encore été discuté comme hôte pour les défauts à spin électronique, et pour lequel une méthode de synthèse à haute pression et à haute température a récemment été trouvée (coll. IMPMC, Sorbonne Université et LSI, École Polytechnique). Le développement de ma nouvelle méthodologie résulte d’une étude théorique exhaustive des propriétés thermodynamiques et électroniques des défauts à base de carbone dans le bore α icosaédrique, et a conduit à la découverte de plusieurs QASs. Le défaut primaire provient de la sous-hybridation d’une impureté de carbone et la dégénérescence de niveaux d’énergie provient de combinaisons à 3 ou 4 défauts primaires qui respectent des symétries données. La charge thermodynamique est assurée grâce des impuretés de substitution. La méthodologie de la conception in silico des QAS pourrait être utilisée dans divers autres matériaux solides, et ouvrir ainsi un nouveau paradigme pour la recherche de nouveaux défauts à spin électronique pour les applications quantiques à l’état solide.