Équipe NEC
L’équipe NEC explore des matériaux, architectures et technologies de pointe pour des applications en électronique organique, en intégrant des effets plasmoniques et électrochimiques pour créer des dispositifs intelligents et ultrasensibles, tout en cherchant à mieux comprendre les phénomènes fondamentaux qui gouvernent ces systèmes nanométriques.

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L’équipe NEC se concentre sur des recherches avancées en nano-électrochimie et développe des films électroactifs ultraminces et nanostructurés pour diverses applications, notamment dans les domaines de l’électronique moléculaire, les revêtements intelligents (anticorrosion, polymères à empreinte moléculaire), et les systèmes de stockage et de conversion de l’énergie (films photoactifs). Parmi les principaux axes de recherche explorés, l’équipe s’intéresse à la nanoélectrochimie induite par plasmons, notamment en appliquant ces techniques aux systèmes π-conjugués.
L’équipe est également fortement impliquée dans le domaine de l’ingénierie moléculaire pour la création de matériaux électro-commutables (par dopage électrochimique), photo-commutables (activables par la lumière), et de complexes métalliques aux propriétés redox modulables. Ces matériaux visent à développer de nouvelles interfaces pour l’électronique moléculaire et organique.
Par ailleurs, l’équipe fabrique et étudie des jonctions moléculaires à différentes échelles, des jonctions à molécule unique aux jonctions large area. L’objectif est d’étudier les propriétés de transport et mettre en évidence des comportements fonctionnels du type mémoire non volatile ou diode rectifiante, ainsi que de développer des dispositifs comme des nanobatteries ultraminces et des diodes électroluminescentes.
Dans la perspective des jonctions plasmoniques, l’équipe se concentre sur le dépôt de molécules π-conjuguées dans des gaps nanométriques entre nanoparticules, pour exploiter les effets plasmoniques et développer des matériaux à haute sensibilité. Les travaux incluent également des études sur le transport des électrons excités (électrons chauds) et leur influence sur les propriétés de transport dans les jonctions.
L’équipe est également fortement impliquée dans le domaine de l’ingénierie moléculaire pour la création de matériaux électro-commutables (par dopage électrochimique), photo-commutables (activables par la lumière), et de complexes métalliques aux propriétés redox modulables. Ces matériaux visent à développer de nouvelles interfaces pour l’électronique moléculaire et organique.
Par ailleurs, l’équipe fabrique et étudie des jonctions moléculaires à différentes échelles, des jonctions à molécule unique aux jonctions large area. L’objectif est d’étudier les propriétés de transport et mettre en évidence des comportements fonctionnels du type mémoire non volatile ou diode rectifiante, ainsi que de développer des dispositifs comme des nanobatteries ultraminces et des diodes électroluminescentes.
Dans la perspective des jonctions plasmoniques, l’équipe se concentre sur le dépôt de molécules π-conjuguées dans des gaps nanométriques entre nanoparticules, pour exploiter les effets plasmoniques et développer des matériaux à haute sensibilité. Les travaux incluent également des études sur le transport des électrons excités (électrons chauds) et leur influence sur les propriétés de transport dans les jonctions.
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