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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

281

 

Références bibliographiques

670

 

Open Access

44 %

 

 

MOTS CLÉS

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

 

 

 

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