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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

279

 

Références bibliographiques

674

 

Open Access

44 %

 

 

MOTS CLÉS

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

 

 

 

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