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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

282

 

Références bibliographiques

670

 

Open Access

44 %

 

 

MOTS CLÉS

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

 

 

 

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