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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

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

 

 

 

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