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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

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

 

 

 

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