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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

287

 

Références bibliographiques

672

 

Open Access

44 %

 

 

MOTS CLÉS

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

 

 

 

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