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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.

 

Texte intégral

286

 

Références bibliographiques

672

 

Open Access

44 %

 

 

MOTS CLÉS

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

 

 

 

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