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 Le GREMAN est spécialisé dans les matériaux, composants et systèmes pour la conversion et la gestion de l’énergie électrique avec un objectif principal d’amélioration de l’efficacité énergétique. Grâce aux compétences de ses quatre équipes qui couvrent les sciences des matériaux (physique et chimie des solides) et les sciences de l’ingénieur (microélectronique, acoustique ultrasonore, génie électrique), il est à même de mener des travaux allant de l’élaboration de nouveaux matériaux à propriétés remarquables jusqu’au développement de composants et dispositifs et leur intégration dans des systèmes électriques. Les applications concernent les nouveaux composants microélectroniques actifs et passifs, les transducteurs et systèmes ultrasonores, les systèmes de conversion d’énergie électrique. Ces activités de recherche incluent des études fondamentales mettant en œuvre des outils de simulation et des modèles développés au sein de l’unité. Elles s’appuient également sur un ensemble de plateformes technologiques parmi lesquelles le CERTeM (Centre d’Etudes et Recherches Technologiques en Microélectronique) pour la fabrication et la caractérisation multi- physiques et multi-échelles.

L’activité du GREMAN est divisée en quatre thèmes de recherche :

  • Oxydes fonctionnels pour l’efficacité énergétique : synthèse combinatoire & nano structuration.
  • Propriétés magnétiques et optiques des matériaux ferroïques et à corrélations électroniques.
  • Dispositifs et caractérisations ultrasonores.
  • Energie, composant, systèmes, microélectronique.

 

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Références bibliographiques

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MOTS CLÉS

Phase transitions Oxides Electrochemical etching Nanogénérateurs piézoélectriques Light diffraction Chemical vapor deposition Spark plasma sintering Porosity Electron microscopy Individual housing Mechanical properties Simulation Nanowire Hyperbolic law Ultrasound Piézoélectricité Raman spectroscopy Characterization Atomic force microscopy Modélisation Finite element method Microstructure Electronic structure Perovskites Organic solar cell Barium titanate Thermal conductivity Electrical properties LPCVD Numerical modeling Composites Transducers High frequency Silicon Acoustics Piezoelectrics Impedance spectroscopy Electrical resistivity Materials ZnO Piezoelectricity Layered compounds CMUT Récupération d'énergie Crystallography Modeling Etching Ferroelectrics Ferroelectricity Hydrothermal synthesis Elasticity COVID-19 Pulsed laser deposition Crystal growth Nanogenerators Gallium nitride Dielectric properties Crystal structure Energy harvesting Hyperbolic analysis Nanogenerator X-ray diffraction MEMS Nanoparticles Porous materials Colossal permittivity Piezoelectric properties Electrodes ZnO nanowires CCTO Capacitance Perovskite Thin film growth Higher education Multiferroics Diffraction optics Mesoporous silicon Nanofils Ceramics Nanowires Condensed matter properties Disperse systems High pressure Doping Imaging Piezocomposite Porous silicon Magnetization dynamics Attractiveness of education Piezoelectric materials Piezoelectric Thin films Demand side management Zinc oxide Domain wall Epitaxy Microwave frequency Micromachining Dielectric Domain walls

 

 

 

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