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MINOS

L’axe « Matériaux Inorganiques et NanOstructureS » - MINOS - réunit des chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant sur l’élaboration et la caractérisation de matériaux fonctionnels ainsi que sur leur intégration dans des dispositifs. Outre l’étude des propriétés physico-chimiques et fonctionnelles des composés élaborés, une partie intégrante de ce travail, porte également sur l’obtention de propriétés mécaniques satisfaisantes permettant d’assurer au matériau un fonctionnement efficace et durable. Les compositions étudiées sont des oxydes métalliques (purs, dopés et sous forme composites), des métaux, des nitrures du groupe 14 ainsi que leurs solutions solides. Nous nous intéressons également aux matériaux hybrides de type « organiques-inorganiques » à base de nanoparticules inorganiques. Les techniques de synthèses et les procédés d’élaboration utilisés sont variées. Elles comprennent les voies de synthèse par chimie douce, par plasma-chimie ou encore par irradiation laser. D’autres procédés, moins conventionnels, comme l’utilisation conjuguée de conditions extrêmes en température et en pression (Haute Pression & Haute Température : HP-HT) ou encore les techniques dites de « forte déformations » (FD) sont mis en œuvre pour la production des matériaux. Les fortes compétences des membres de l‘axe en terme d’approche combinée permettent d’envisager de nouvelles approches pour l’élaboration de matériaux innovants : chimie douce - HP-HT - irradiation laser. Les thématiques de recherche et les domaines d’applications explorés en ce qui concerne les propriétés fonctionnelles des matériaux élaborés seront ceux de la catalyse, de la plasma-catalyse (valorisation de biomasse et reformage du méthane), de la photo-catalyse (dépollution des gaz et des eaux), de la photonique (micro-optique réfracteur, optique résistants aux rayonnements ionisants), de la biomédecine (structures bactéricides et biocompatibles), du magnétisme (nouveau aimants sans terres rares, nano-aimants pour l’enregistrement magnétique), ou encore des multiferroïques (ferroélectriques sans plomb), etc. La recherche concerne essentiellement le contrôle des processus d’élaboration et, tout particulièrement, l’influence de la morphologie à l’échelle nanométrique sur des propriétés fonctionnelles.

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