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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

284

 

Références bibliographiques

670

 

Open Access

44 %

 

 

MOTS CLÉS

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

 

 

 

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