RÉSEAUX
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CMDO+
Le réseau CMDO+ concerne la technologie et les métiers liés à l’élaboration, la caractérisation, le conditionnement et la qualification des monocristaux massifs, en couches minces et sous forme de fibres, éventuellement micro–voire nano-structurés, et susceptibles d’être utilisés comme émetteurs laser, convertisseurs de fréquences, modulateurs électrooptiques et acoustooptiques, composants photoréfractifs, rotateurs magnétooptiques, scintillateurs, polariseurs, prismes, lentilles, miroirs ou fenêtres.
OPTIQUE PHOTONIQUE
Ce réseau a pour objectifs la sauvegarde de savoir-faire, la transmission des connaissances, l’élargissement des compétences technologiques et le support au développement de techniques nouvelles en optique et photonique. Ces actions passent par un soutien appuyé aux activités émergentes et innovantes de l’optique/photonique qui apparaissent au sein d’autres disciplines scientifiques (biologie, chimie, électronique, matériaux, etc).
CRISTECH
Le réseau est ouvert à toutes les personnes intéressées par la croissance cristalline et la cristallisation, quel que soit leur domaine scientifique d’intérêt (physique, chimie, biologie, géologie, science des matériaux,…) ou leur organisme d’appartenance. Le réseau s’attelle à fédérer non seulement les utilisateurs de méthodes de préparation traditionnels (hautes température, en solution), mais aussi ceux de techniques alternatives (microfluidique, couches minces, …).
LABEXLaboratoire d'Excellence
LABEX EMC3
Le projet EMC3 Energy Materials and Clean Combustion Center » fait partie des LABEX lauréats de l’appel à projets « Laboratoire d’Excellence » du Programme d’Investissements d’Avenir du gouvernement français.
Le centre de recherche est le seul consacré à la fois aux matériaux pour l’énergie et à la combustion propre.
Porté par le CNRS (délégation Normandie), il fédère 7 laboratoires normands :
Regroupant 700 personnes dont plus de 200 doctorants, les activités du projet EMC³ portent en particulier sur les matériaux pour la récupération d’énergie, la sûreté des installations nucléaires, le développement de nouveaux matériaux par des méthodes éco-compatibles et sur l’amélioration du carburant, de la combustion, de la dépollution des gaz d’échappement et la récupération de l’énergie thermique.
LABEX GANEX
GANEX est un réseau de laboratoires français travaillant sur une thématique commune ; les nitrures d’éléments III (AlInGaN) dont le représentant emblématique est GaN.
Les nitrures sont des semi-conducteurs à large bande interdite dont les propriétés intrinsèques les prédisposent pour l’émission dans le visible/UV et pour les composants électroniques travaillant à haute température, haute fréquence et en environnement sévère.
Le contexte mondial est une augmentation rapide de l’activité industrielle liée à GaN notamment grâce aux diodes électroluminescentes (en particulier les DEL blanches sont en train de révolutionner l’éclairage), mais aussi l’émergence des lasers (Blue Ray) et des composants électroniques.
ACRONYME |
TITRE |
PARTENAIRE(S) | ANNEE |
Labex EMC3 QUWIS | Qubits Creation In Wide Bandgap Semiconductors By Swift Heavy Ion Irradiation. | 2023 | |
Labex EMC3 HOSMOS | H2 production by water Gas Shift Reaction : Optimization of Oxide porous supported MoS2 catalyts through advanced Microscopy characterization. | LCS, CRISMAT | 2023 |
Labex EMC3 NEOMI | New Erbium Ultrafast SOlid State Mid Infrared Lasers. | 2023 | |
Labex EMC3 COSPHI | Contrôle Santé des Oakes d’Hydroliennes et d’éoliennes. | 2021 | |
Labex EMC3 MIFASOL | Effet de ma Microsctucture Induite par Fabrication Additive sur la tenue sous sollicitation (irradiation et rupture). | 2021 | |
Labex EMC3 POLYSENS | Développement d’un polymère fortement émissif intégrable dans un dosimètre passif, à lecture en temps réel pour la dosimétrie gamma. | 2021 | |
Labex EMC3 BREAKINGAP | Mécanismes d’éjection d’atomesà lasurfacedes semi-conducteurs à bande largeen sonde atomique tomographique. | GPM | 2020 |
Labex EMC3 MAHYTER | Matériaux hybrides frittés sans terres rares à propriété de luminescence exacerbée. | CRISMAT | 2020 |
Labex EMC3 PTOLEMEE | Paroi de TOkamak analysée par LasEr et MÉthodes En plus. | CORIA, LOMC | 2020 |
LABORATOIRECOMMUN
CICLOP
CIMAP Common Laboratory with Orsay Physics
La collaboration autour du laboratoire CICLOP travaille de façon ciblée pour augmenter les brillances de sources d’ions, l’optimisation des optiques de transport et de focalisation des ions, ainsi que sur la conception de nouveaux détecteurs pour obtenir des images avec une meilleure sensibilité. Les innovations résultant de ces travaux communs doivent répondre aux besoins concrets des industriels et laboratoires. Pour cela, les partenaires du laboratoire CICLOP développent des solutions technologiques originales et innovantes, issues des expertises respectives et complémentaires de chacun.
Outre le marché des systèmes utilisant les faisceaux d’ions focalisés (FIB), connu au niveau international par la société Orsay Physics, CICLOP permettra d’intéresser de nouveaux marchés, tels que ceux liés à la quantronique et l’électronique du futur.
IPDN
Integrated Passive Devices of Normandy
Murata, filiale française du fabricant japonais de composants électroniques passifs, s’associe aux laboratoires CIMAP, CRISMAT et au GREYC (CNRS – ENSICAEN – Université Caen Normandie) pour créer un laboratoire commun : IPDN, Integrated Passives Device of Normandy, pour développer les nouvelles générations de composants électroniques passifs.
La réunion de cet ensemble de compétences permet une approche scientifique transversale, depuis l’étude de nouveaux matériaux jusqu’à l’analyse et le test des composants. Environ 45 personnes participent aux travaux, parmi lesquelles une trentaine sont issues des trois laboratoires de recherche.
groupementsde recherche
Retrouvez la liste des tous les groupements de recherche dans lesquels le CIMAP est impliqué.
réseauxinternationaux
SISIF
Le projet SISIF réunit trois laboratoires: CIMAP (France), IST (Portugal) et HZDR (Allemagne). Il se veut, d’une part, de comprendre les processus fondamentaux se produisant à différentes échelles de temps dans les semi-conducteurs nitrures (Al, Ga, In) N lors d’irradiation aux ions lourds rapides et, d’autre part, de modifier et d’améliorer la fonctionnalisation de ces matériaux à l’échelle nanométrique. La simulation par dynamique moléculaire (MD) sera combinée avec des observations expérimentales pour développer une compréhension claire des interactions ions-matières dans un régime dominé par les pertes d’énergie par excitations électroniques dans les composés nitrures binaires et ternaires. Nous utiliserons ces connaissances pour étudier le mélange de puits quantiques (QW) induit par les ions lourds rapides pour améliorer l’efficacité d’émission des diodes électroluminescentes.