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Projet 3
Matériaux électroniques pour la production d’énergie et autres applications
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Chef de projet : Ø. Fischer (UniGE)
Membres participants :
M. Abplanalp (ABB),
M. Decroux (UniGE),
D. Eckert (Bruker),
Ø. Fischer (UniGE),
R. Flükiger (UniGE),
M. Kenzelmann (PSI),
G. Patzke (UniZH),
Ch. Renner (UniGE),
N. de Rooij (EPFL),
G. Triscone (Hepia Genève),
J.-M. Triscone (UniGE),
A. Weidenkaff (Empa),
K. Yvon (UniGE).
Ce projet est mené en collaboration avec six industries.
Résumé
Le but de ce projet est de développer des applications à partir de la recherche menée dans MaNEP. Bien que les sujets scientifiques et techniques varient d’un sous-projet à l’autre, chaque sous-projet a une application pratique claire comme but et presque tous correspondent à des collaborations entre un groupe de MaNEP et une compagnie industrielle ou à une collaboration entre différents groupes. Les projets pour la phase III couvrent : (a) la supraconductivité appliquée, avec la recherche sur les rubans de deuxième génération à base de supraconducteurs à haute température critique pour des aimants à haut champ, les câbles de MgB2, les limiteurs de courant à base de rubans supraconducteurs ; (b) les oxydes pour le captage d’énergie avec la recherche sur des MEMS faites de couches ferroélectriques déposées sur du Si, les dispositifs basés sur des nano-particules d’oxyde, et un nouveau projet d’oscillateurs en silicium avec une piézo-résistance géante ; (c) les applications de super-réseaux artificiels, incluant les supermiroirs pour les guides de neutrons et les nouvelles multicouches ferroélectriques pour des filtres réglables ; (d) les détecteurs d’hydrogène et autres senseurs, avec comme principes d’utiliser soit une transition métal-isolant induite par l’hydrogène dans un composé intermétallique, soit le grand rapport surface sur volume des nanoparticules ; (e) les nouveaux traitements de surface pour des microcomposants, utilisant un dispositif inspiré du microscope à effet tunnel pour écrire de fines couches de différents matériaux sur des surfaces conductrices.
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