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Équipe MATISEN: Matériaux pour les technologies de l’information, les capteurs et la conversion d’énergie.

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L’équipe MaCÉPV regroupe des activités de recherche multidisciplinaire allant de l’élaboration des matériaux par différentes voies physiques et chimiques à la réalisation de composants élémentaires (diodes, transistors, mémoires, cellules photovoltaïques), en passant par la modélisation du transport de charges dans ces composants. Plus spécifiquement, les investigations concernent le développement de procédés innovants pour cellules photovoltaïques sur silicium de première (multicristallin, ruban) et de deuxième générations (couches minces); l’élaboration et la caractérisation de matériaux oxyde/nitride fonctionnalisés et de nanomatériaux pour la conversion photonique; l’étude et l’optimisation de transistors et de cellules photovoltaïques organiques; l’utilisation de faisceaux d’ions pour le développement de composants électroniques innovants exploitant les nanocristaux semi-conducteurs ou métalliques pour les mémoires ou les transistors ; les modifications des propriétés magnétiques de composés hybrides à base de nanotubes de carbone ; le développement de modèles et d’outils de simulation du transport de charge dans les composants électroniques et photovoltaïques.<br>
L’équipe MaCEPV regroupe des activités de recherche multidisciplinaire allant de l’élaboration des matériaux par différentes voies physiques et chimiques à la réalisation de composants élémentaires (diodes, transistors, mémoires, cellules photovoltaïques…), en passant par la modélisation du transport de charges dans ces composants. Les objectifs scientifiques sont la compréhension des mécanismes qui régissent la croissance de films (organiques ou inorganiques) ou nanoparticules, la modification de ces matériaux par des traitements chimiques ou physiques, et enfin la corrélation des propriétés structurales et morphologiques des matériaux élaborés avec leurs caractéristiques optiques et électroniques, voire optoélectroniques. <br>
L’équipe déploie actuellement des efforts particuliers pour le développement de procédés innovants pour cellules photovoltaïques sur silicium de première (multicristallin, ruban) et de deuxième génération (couches minces), l’élaboration et la caractérisation de films et nanostructures à base d’oxyde et de nitrure fonctionnalisés pour la conversion photonique, l’étude et l’optimisation de capteurs et de cellules photovoltaïques organiques, l’utilisation de faisceaux d’ions pour la synthèse de nanocristaux semi-conducteurs ou métalliques, la synthèse et les propriétés optoélectroniques de nanomatériaux carbonés allant des nanotubes de carbone au graphène/DLC, et enfin le développement de modèles et d’outils de simulation du transport de charges dans les composants électroniques et photovoltaïques. <br>
L’équipe déploie actuellement des efforts particuliers pour le développement de matériaux (nanostructures semi-conductrices, diélectriques, matériaux organiques, graphène…) en vue de tester des nouveaux concepts pour les applications en électronique et photovoltaïque (pointes et puits quantiques, plasmons, convertisseur photonique …). <br>
L’équipe a développé ses activités grâce à la plate-forme technologique (C3-Fab) comprenant plusieurs équipements originaux pour l’élaboration et les analyses structurales et optoélectroniques des matériaux et composants. Les recherches sont partiellement financées par des projets nationaux (14), Européens (10) et internationaux (1) ou à travers des partenariats industriels (ST-Microelectronics, SOPREMA, SOLARFORCE, STile, Thalès…). Sur la période 2011-2016, nos travaux ont donné lieu à plus de 160 publications dans des revues scientifiques (4,5 publications/ETP/an), 13 contributions à des chapitres de livres, 2 brevets CNRS et 70 conférences, dont 26 en tant que conférenciers invités. Enfin, nous avons formé 16 doctorants sur cette période et 13 thèses sont actuellement en cours.
Les activités expérimentales de l’équipe MaCÉPV reposent sur des plates-formes technologiques (salle blanche et annexe ; boîte à gant) et dispose de plusieurs équipements uniques pour l’élaboration (implanteurs ioniques, lasers, CVD, pulvérisation), pour les analyses structurales (RBS, ERDA, spectroscopie et imagerie Raman…) et opto-électroniques (Photoluminescence, réponse spectrale,…) des matériaux et des composants élaborés. Les activités de modélisation utilisent des stations de calcul dédiées et des outils de simulation développés en interne ou sur la base de logiciels commerciaux (Monte-Carlo, scripts, COMSOL Multiphysics, ...).<br>

L’équipe MaCÉPV est impliquée dans de nombreuses projets nationaux (ANR, AMI…) , Européens (INTERREG, FP7, EUROGIA…) et collaborations internationales (Kazakstan, Turquie, OTAN…). <br>
Les travaux de recherche de l’équipe MaCÉPV sont divisés en 3 thèmes génériques, mais avec des interactions assez fortes entre elles :<br>
Les travaux de recherche de l’équipe MaCÉPV sont divisés en 3 thèmes génériques, mais avec des interactions assez fortes entre elles :<br>


''T1. [[Matériaux et concepts pour le photovoltaïque inorganique]]''<br>
''T1. [[Matériaux et concepts pour le photovoltaïque inorganique]] [[Matériaux inorganiques avancés pour le photovoltaïque]]''<br>
''T2. [[Composants électroniques et photovoltaïques organiques]]''<br>
''T2. [[Composants électroniques et photovoltaïques organiques]] [[Matériaux et composants organiques pour l'électronique, le photovoltaïque et les capteurs]]''<br>
''T3. [[Procédés assistés par faisceaux d’ions]]''<br>
''T3. [[Procédés assistés par faisceaux d’ions]] [[Matériaux et procédés par faisceaux d’ions ou de photons ]]''<br>





Version du 9 novembre 2016 à 08:41

L’équipe MaCEPV regroupe des activités de recherche multidisciplinaire allant de l’élaboration des matériaux par différentes voies physiques et chimiques à la réalisation de composants élémentaires (diodes, transistors, mémoires, cellules photovoltaïques…), en passant par la modélisation du transport de charges dans ces composants. Les objectifs scientifiques sont la compréhension des mécanismes qui régissent la croissance de films (organiques ou inorganiques) ou nanoparticules, la modification de ces matériaux par des traitements chimiques ou physiques, et enfin la corrélation des propriétés structurales et morphologiques des matériaux élaborés avec leurs caractéristiques optiques et électroniques, voire optoélectroniques.
L’équipe déploie actuellement des efforts particuliers pour le développement de procédés innovants pour cellules photovoltaïques sur silicium de première (multicristallin, ruban) et de deuxième génération (couches minces), l’élaboration et la caractérisation de films et nanostructures à base d’oxyde et de nitrure fonctionnalisés pour la conversion photonique, l’étude et l’optimisation de capteurs et de cellules photovoltaïques organiques, l’utilisation de faisceaux d’ions pour la synthèse de nanocristaux semi-conducteurs ou métalliques, la synthèse et les propriétés optoélectroniques de nanomatériaux carbonés allant des nanotubes de carbone au graphène/DLC, et enfin le développement de modèles et d’outils de simulation du transport de charges dans les composants électroniques et photovoltaïques.
L’équipe a développé ses activités grâce à la plate-forme technologique (C3-Fab) comprenant plusieurs équipements originaux pour l’élaboration et les analyses structurales et optoélectroniques des matériaux et composants. Les recherches sont partiellement financées par des projets nationaux (14), Européens (10) et internationaux (1) ou à travers des partenariats industriels (ST-Microelectronics, SOPREMA, SOLARFORCE, STile, Thalès…). Sur la période 2011-2016, nos travaux ont donné lieu à plus de 160 publications dans des revues scientifiques (4,5 publications/ETP/an), 13 contributions à des chapitres de livres, 2 brevets CNRS et 70 conférences, dont 26 en tant que conférenciers invités. Enfin, nous avons formé 16 doctorants sur cette période et 13 thèses sont actuellement en cours.

Les travaux de recherche de l’équipe MaCÉPV sont divisés en 3 thèmes génériques, mais avec des interactions assez fortes entre elles :

T1. Matériaux et concepts pour le photovoltaïque inorganique Matériaux inorganiques avancés pour le photovoltaïque
T2. Composants électroniques et photovoltaïques organiques Matériaux et composants organiques pour l'électronique, le photovoltaïque et les capteurs
T3. Procédés assistés par faisceaux d’ions Matériaux et procédés par faisceaux d’ions ou de photons



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