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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

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

 

 

 

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