Matériaux Oxydes Fonctionnels et Applications
MEMBRES DE L'EQUIPE
J.C. Carru, Professeur émerite
J. GEST, Pr
G. LEROY, Pr
D. FASQUELLE, Pr, responsable de l’équipe
M. MASCOT, MCF
A. TACHAFINE, MCF
N. WALDHOFF, MCF
Doctorants
Thèses en cours
Depuis Octobre 2021 | Électrodes Innovantes pour Piles à combustible à Oxydes solides à Support métallique poreux. | |
Depuis 28 Janvier 2020 | Étude du vieillissement de matériaux de cathode de batteries Lithium-ion pour augmenter leur durée de vie dans les véhicules électriques. | |
Depuis 24 Janvier 2020 | Lead-free oxides with a high quality coefficient for the storage of electrical energy | |
Depuis Décembre 2018 | Étude et élaboration de matériaux pérovskites pour le photovoltaïque, Corrélation entre les techniques ab–initio et des résultats expérimentaux. |
Thèses soutenues
Sarra belakry | Soutenue le 28-01-2022 | |
H. AIT LAASRI | Etude et élaboration de matériaux sans plomb pour le stockage de l’énergie électrique | Thèse en cotutelle (2014-2018) avec l’Université des Sciences de Marrakech |
M. AFQIR | Elaboration et caractérisation physico-chimiques de nouvelles phases de structures de type Aurivillius | Thèse en codirection (2014-2018) avec l’Université des Sciences de Marrakech |
Chenghua LIANG | Caractérisations électriques de polymères conducteurs intrinsèques Polyaniline / Polyuréthane dans une large gamme de fréquence (DC à 20 GHz) | soutenue le 02 juillet 2010 |
Liu YANG | Caractérisations de couches minces de ZnO élaborées par la pulvérisation cathodique en continu | soutenue 21 septembre 2012 |
Amira BAHROUMI | Elaboration et Caractérisations structurales, optiques et électriques de couches minces de ZnO dopé Aluminium déposées par pulvérisation cathodique en courant continu | codirection entre l’Université du Littoral Côte d’Opale et l’Université de Sfax, soutenue le 16 Mars 2015 |
Houyem SLIMI | Elaboration et caractérisation de couches minces de ZnO co-dopé préparées par la pulvérisation cathodique, applications aux cellules photovoltaïques | cotutelle entre l’Université du Littoral Côte d’Opale et l’Université de Sfax, soutenue le 29 janvier 2019 |
Abicha ACHAHOUR AGNOU | Conception et réalisation d’un capteur de gaz 2D ultrasensible à oxydes métalliques | Université du Littoral Côte d’Opale, soutenue le 11 décembre 2019, directeur de thèse : G. Leroy 70 %, co-encadrant : N. Waldhoff 30% |
Post-doctorants
Sameh BEN AMEUR, Post-Doc du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019, « Dépôt et caractérisation de couches minces de ZnO dopé N pour la réalisation de capteurs de gaz »
Professeurs Invités
- AFKIR Mohamed
MCF
Université Kadi AYYAD, Marrakech-Maroc - CHOUIKH Fathi
MCF
Université de Jijel-Algérie
Laboratoire des matériaux, Elaborations-propriétés- applications (LMEPA) - COSTA Luis
Professeur
Physics of Advanced Materials and Devices, Université d’Aveiro, Porto-Portugal. - Dibakar DAS
Professeur
School of Engineering Sciences & Technology, University of Hyderabad, INDIA - GUERMAZI Hajer
Professeure
Laboratoire des Matériaux pour l’Energie et l’Environnement, et Modélisation (LM2EM),
Faculté des Sciences de Sfax, Tunisie - Professeur Abdelouahad Zegzouti du Laboratoire des Sciences des Matériaux et Optimisation des Procédés (SCIMATOP) de l’Université des Sciences de Marrakech du 23/06/22 au 02/07/22.
Thématique du séjour : Oxydes ferroélectriques sans Plomb : Elaborations, Caractérisations et Perspectives. - Samir GUERMAZI, Professeur, Laboratoire des Matériaux pour l’Energie et l’Environnement, et Modélisation (LM2EM), Faculté des Sciences de Sfax, Tunisie.
- Samir GUERMAZI, Professeur, Laboratoire des Matériaux pour l’Energie et l’Environnement, et Modélisation (LM2EM), Faculté des Sciences de Sfax, Tunisie.
- Liang CHENGHUA, Maître de conférences, Laboratoire GuangXi Key Laboratory of Automobile Components and Vehicle Technology, Université des sciences et technologies de Liuzhou, province du GuangXi en Chine.
La thématique principale de l’équipe concerne l’étude et l’élaboration d’oxydes dont les propriétés électriques ou électrochimiques permettent d’envisager des applications.
Ces oxydes sans plomb sont déposés sous forme de céramiques ou de couches minces (<1µm) et épaisses (quelques micromètres à 100µm).
Les études fondamentales concernent les propriétés microstructurales, électriques (diélectriques, pyroélectriques, piézoélectriques, ferroélectriques) et électrochimiques (interactions gaz/matériau/propriétés électriques) d’un oxyde seul ou d’un assemblage multicouches.
Les oxydes sans plomb étudiés en laboratoire visent plusieurs applications:
- La détection de gaz (capteurs et systèmes de conditionnement)
- L’énergie renouvelable via les piles à combustible à oxydes solides (SOFC) pour la production électrique à partir d’hydrogène et les électrolyseurs pour le stockage de l’énergie.
- La récupération et le stockage de l’énergie produite par conversion piézoélectrique directe.
- Le développement de condensateurs diélectriques pour applications radiofréquences et microondes
Caractérisations diélectriques à larges gammes de fréquences (DC – 20 GHz) et de températures (77 K – 1100 K),
Caractérisations pyroélectriques en température,
Caractérisations piézoélectriques sur films minces et épais (e31, d33),
Caractérisations ferroélectriques à large gamme de température, et à différentes fréquences (100Hz-100kHz),
Etude des phénomènes de résonance et de relaxation. Etude de la conductivité alternative et continue. Etude des transitions de phase.
Etude et caractérisations d’oxydes pour pile à combustible (SOFC),
Synthèse Sol-Gel (voies alkoxyde et aqueuse),
Elaboration de films par spin-coating (tournette) et dip-coating (trempage),
Photolithographie optique, procédé Lift-Off,
Dépôts métalliques par évaporation sous vide et par pulvérisation cathodique,
Microsoudage par ultrasons,
Broyage mécanique de poudres et réalisation de céramiques, voie solide-solide, voie sol-gel
Elaboration d’encres de sérigraphie et impression (sérigraphie semi-automatique),
Développement de capteurs pyroélectriques et de
dispositifs piézoélectriques,
Développement de capteurs de gaz.
Dépôt et caractérisations d’oxydes pour cathode,
électrolyte et anode de cellules de pile à combustible type SOFC.
Développement de condensateurs
diélectriques à fort coefficient de qualité pour applications radiofréquences
et microondes, pour le stockage de l’énergie électrique
Les thématiques de l’équipe concernent principalement :
- l’étude et l’élaboration d’oxydes dont les propriétés électriques ou électrochimiques permettent d’envisager des applications,
Les oxydes sans plomb sont déposés sous forme de céramiques ou de couches minces (<1µm) et épaisses (quelques micromètres à 100µm).
Les études fondamentales concernent les propriétés microstructurales, électriques (diélectriques, pyroélectriques, piézoélectriques, ferroélectriques) et électrochimiques (interactions gaz/matériau/propriétés électriques) d’un oxyde seul ou d’un assemblage multicouches.
Les oxydes sans plomb étudiés en laboratoire visent plusieurs applications:
- La détection de gaz (capteurs et systèmes de conditionnement).
- L’énergie renouvelable via les piles à combustible à oxydes solides (SOFC) pour la production électrique à partir d’hydrogène et les électrolyseurs pour le stockage de l’énergie.
- La récupération et le stockage de l’énergie produite par conversion piézoélectrique directe.
- Le développement de condensateurs diélectriques pour applications radiofréquences et microondes
- l’étude et d’élaboration de piles bouton qui constituent les cellules élémentaires d’une batterie
Cette étude consiste à effectuer simultanément des caractérisations électriques à l’aide de 2 techniques de mesure qui apportent des informations complémentaires:
la spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS=Electrochemical Impedance Spectroscopy) et le bruit électrochimique (ECN=ElectroChemical Noise). pour identifier les processus physicochimiques à l’origine du vieillissement calendaire et du vieillissement par cyclage des piles.
Elle consiste à élaborer des électrolytes solides aux ions sodium et à caractériser leurs propriétés physiques en vue de les utiliser en tant qu’électrolyte pour réaliser des « batteries tout solide ».
Domaine d’études et compétences; Procédés d’élaboration
- Mesure de la résistivité électrique en continu de matériaux (super)isolants
- Caractérisation électronique du bruit basse fréquence de 1Hz à 1 MHz.
- Caractérisation par spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS).
- Cyclage de batterie.
- Caractérisations du bruit électrochimique (EN) de 1Hz à 100 kHz
COLLABORATIONS
Collaborations Nationales
- Unité de Catalyse et de Chimie du Solide (UCCS), Université d’Artois à Lens : Mesures par microscopie en champ proche, caractérisations par microscopie de surface AFM et PFM sur films minces.
- Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés (LMCPA), Université Polytechnique des Hauts de France à Maubeuge: Mesures ferroélectriques et piézoélectriques macroscopiques sur céramiques.
- Laboratoire CSM, UMR CNRS 6226 » Institut des Sciences Chimiques de Rennes « , Université de Rennes 1, équipe Chimie du Solide et Matériaux (CSM).
- Thématique de la collaboration: Caractérisations électriques de films minces ferroélectriques sans plomb.
- Laboratoire IETR, Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR) UMR-CNRS 6164, groupe « Antennes et Hyperfréquences », Université de Rennes 1, UEB, IUT Saint Brieuc. Thématique de la collaboration: Caractérisations électriques de céramiques et films minces d’oxynitrures de Lanthane.
- Laboratoire des Sciences des Procédés Céramiques et Traitements de Surface (SPCTS) – UMR6638, Université de Limoges. Thématique de la collaboration: Caractérisations électriques à larges gammes de températures et de fréquences de films minces NBT.
- Laboratoire UCCS (Unité de Catalyse et de Chimie du Solide), Unité Mixte de Recherche CNRS 8181, Université Lille Nord de France. Champs d’intervention et d’expertise habituels du laboratoire : Catalyse hétérogène, Chimie du Solide, Catalyse homogène. Thématique de la collaboration: oxydes fonctionnels pour pile à combustible à oxydes solides (SOFC).
- Laboratoire UCCS (Unité de Catalyse et de Chimie du Solide), Unité Mixte de Recherche CNRS 8181, Université d’Artois. Etude comparative des propriétés électriques de couches minces et épaisses BaxCa1-xTiyZr1-yO3 (BCTZ) élaborées par ablation laser et par sol-gel pour la récupération d’énergie électrique.
- Laboratoire IEMN-DOAE équipe du Prof. Denis Rémiens. Sujet : caractérisations de films minces piézoélectriques sans plomb.
- Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés (LMPCA). Sujet : densification de céramiques par pressage isostatique. Caractérisation ferroélectrique.
Collaborations Internationales
Algérie |
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Inde |
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Indonésie |
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Maroc |
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Pakistan |
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Portugal |
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République Tchèque |
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Tunisie |
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Russie | Laboratoire de Chimie et de physique des semi-conducteurs et matériaux pour les capteurs de l’Université de Moscou. Collaboration avec le Professeur Alexander Gaskov. Thèmatique : oxydes semi-conducteurs pour la détection de gaz. |
Maroc |
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Organisation d'évènements scientifiques
- Organisation de la première édition de l’Ecole Internationale d’été ISSAME (International Summer School on Advanced Materials for Energy) à Saint-Omer (IUT-LCO) du 13 au 14 décembre 2021.
L’Ecole d’été ISSAME est axée sur les aspects théoriques et expérimentaux des technologies d’élaboration et de caractérisations des matériaux avancés dédiés à la conversion et au stockage de l’énergie électrique. Elle est destinée aux étudiants de master, aux doctorants et Post-doctorants souhaitant acquérir des connaissances sur les développements récents auprès d’experts internationaux sur les matériaux avancés pour l’énergie.
- Organisation du Congrès ISyDMA’6 (International Symposium on Dielectric Materials and Applications) à Calais (ULCO) du 15 au 17 décembre 2021
La conférence ISyDMA est une manifestation internationale portée sur les récents développements des matériaux diélectriques et leurs applications. Elle s’adresse aux doctorants, post-doctorants, chercheurs et ingénieurs des organismes de recherche publics et privés concernés par les innovations dans les matériaux diélectriques avancés pour des applications biomédicales, biotechnologiques et industrielles. La conférence s’adresse aux spécialistes des matériaux, physiciens, chimistes, biologistes et ingénieurs engagés dans la recherche fondamentale et appliquée sur les matériaux diélectriques et leurs applications innovantes.
Cette manifestation est ouverte à une large communauté scientifique puisqu’elle regroupe environ 250 chercheurs et industriels de plus de 25 nationalités différentes.
Les thématiques de la conférence couvrent un large éventail de sujets allant des sciences fondamentales aux sciences appliquées en relation avec des questions majeures telles que l’énergie, l’environnement, les biotechnologies, l’électronique et l’optoélectronique. Les thématiques sont les suivantes :
- Dielectric materials for electronics and photonics
- Applications of insulators
- Dielectric devices for biotechnological and industrial applications
- Emerging materials and devices
Le Proceedings de la Conférence ISyDMA’6 publié par Springer Nature, est à Télécharger ici
Projets financés
2018 : D. Fasquelle : Responsable du projet BQR A2U – BCTZ. Etude comparative des propriétés électriques de couches minces et épaisses BaxCa1-xTiyZr1-yO3 (BCTZ) élaborées par ablation laser et par sol-gel pour la récupération d’énergie électrique. Projet en collaboration avec l’université d’Artois. 9 k€
2019-2020 : D. Fasquelle, Responsable de programme PHC NUSANTARA, collaboration durant 2 ans avec un laboratoire indonésien de l’Université de Solo (Indonésie). Sujet : Innovative oxides for solar cells. Montant 6 k€/an
2020 : D. Fasquelle, Responsable ULCO-UDSMM d’un projet Région Hauts de France dispositif STIMULE avec 3 autres laboratoires régionaux. Titre : Optimisation des Propriétés Piézoélectriques d’oxydes fonctionnels éco-acceptables pour la récupération d’Énergie. Budget 200 k€. Durée 3 ans. Projet sélectionné.
2021-2023 : D. Fasquelle Responsable scientifique ULCO-UDSMM du projet Région Hauts de France STIMuLE – OPPEN. Durée 3 ans 1/2. Budget 200 k€.
2020 : D. Fasquelle, Lauréat d’un projet Science & Impact, financement Ambassade de France en Indonésie. Titre du projet : Oxydes innovants appliqués au photovoltaïque. Films minces élaborés par la technique Sol-Gel dédiés aux hétéro-structures pour l’énergie solaire.
2022-2023 : D. Fasquelle Lauréat d’un projet Science & Impact, financement Ambassade de France en Indonésie. Titre du projet : Hétéros-structures d’oxydes pour la récupération d’énergie. Budget 3300 €
PUBLICATIONS
En deux catégories:
— *** —
- CHOAIB M., GAROUANI M., BOUNEFFA M., WALDHOFF N., MOHANNA Y. (2024-04-13). IoT-AID: An Automated Decision Support Framework for IoT. SN Computer Science, 5 (4), article 429,
http://doi.org/10.1007/s42979-024-02780-x
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04573620
- BOUKAMP B., CARRU J.-C. (2024-09). Characterization of porous La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ based cathode films for intermediate temperature solid oxide fuel cells. An electrochemical impedance study. Solid State Ionics, 412, 116600,
http://doi.org/10.1016/j.ssi.2024.116600
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04604591
- ACHKAR M., FASQUELLE D., DUPONCHEL B., POUPIN C., HADJ SAHRAOUI A., LONGUEMART S. (2024-04-15). Electrocaloric characterization of samarium doped barium titanate ceramics synthesized by sol-gel process. Ceramics International, 50 (8), 13794-13801,
http://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.01.294
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04433632
- DJAFAR R., BOUMCHEDDA K., FASQUELLE D., CHAOUCHI A., SEDDA K., BOUOUDINA M., BELLUCCI S., BANHEGYI G. (2023-06). Dielectric properties of nanocrystalline CaCu3Ti4O12 (CCTO) ceramics fabricated from Algerian limestone raw material. Materials Chemistry and Physics, 301, 127558,
http://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2023.127558
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459212
- DJAFAR R., BOUMCHEDDA K., FASQUELLE D., CHAOUCHI A., SEDDA K., BOUOUDINA M., BELLUCCI S. (2023-07-15). Tuning the dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramic by Cu2O addition and microstructural modifications. Physica B: Condensed Matter, 661, 414920,
http://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414920
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459263
- FASQUELLE D., CHI Z., BELAKRY S. (2023-03). Impregnation of gadolinium-doped ceria backbone electrodes modified by addition of pore-formers for SOFC application. Journal of Solid State Electrochemistry, 27 (3), 695-703,
http://doi.org/10.1007/s10008-022-05360-2
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459029
- GARGAR Z., TACHAFINE A., FASQUELLE D., ZEGZOUTI A., ELAATMANI M., DAOUD M. (2023-09-05). Grain size effects on dielectric properties of yttrium doped BaTiO 3 ceramics. Phase Transitions, , 1-12,
http://doi.org/10.1080/01411594.2023.2253957
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459118
- RAJEH S., MHAMDI A., BEN AMEUR S., ARFAOUI A., LEROY G., DUPONCHEL B., GUERMAZI S. (2023-06). Enhancement of Visible Light Emission of Ni-Doped ZnO Sprayed Thin Films by Copper Co-Doping. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 59 (3), 413-421,
http://doi.org/10.1134/S2070205123700533
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459412
- GHORBALI R., ESSALAH G., GHOUDI A., GUERMAZI H., GUERMAZI S., EL HDIY A., BENHAYOUNE H., DUPONCHEL B., OUESLATI A., LEROY G. (2023-11). The effect of (In, Cu) doping and co-doping on physical properties and organic pollutant photodegradation efficiency of ZnO nanoparticles for wastewater remediation. Ceramics International, 49 (21), 33828-33841,
http://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.08.076
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459445
- GARGAR Z., ZEGZOUTI A., ELAATMANI M., TACHAFINE A., FASQUELLE D., OUTZOURHIT A., DAOUD M., AFQIR M. (2023-01). Structure, electrical, and dielectric properties of Ba1−xYxTi(1−x/4)O3 ceramics sintering at low temperature. Journal of the Korean Ceramic Society, 60 (1), 52-61,
http://doi.org/10.1007/s43207-022-00234-9
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459084
- TACHAFINE A., AIT LAASRI H., CARRU J.-C., FASQUELLE D. (2023-08-15). High-temperature impedance properties of Sr 1-x Ca x TiO 3 ceramics for lead-free capacitor applications. Phase Transitions, , 1-16,
http://doi.org/10.1080/01411594.2023.2244640
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459471
- BEN SALEM B., ESSALAH G., BEN AMEUR S., DUPONCHEL B., GUERMAZI H., GUERMAZI S., LEROY G. (2023). Synthesis and comparative study of the structural and optical properties of binary ZnO-based composites for environmental applications. RSC Advances, 13 (9), 6287-6303,
http://doi.org/10.1039/d2ra07837f
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459331
- CHAHIB S., LEROY G., EZ-ZAHRAOUY H., FASQUELLE D., DUPONCHEL B., POUPIN C. (2023-06). Investigation of structural, morphological, and dielectric properties of BaSnO3 ceramics and thin films prepared by sol-gel method. Ceramics International, 49 (11(Part A)), 17542-17553,
http://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.02.121
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04301177
- AFQIR M., FASQUELLE D., TACHAFINE A., MENG Y., ELAATMANI M., ZEGZOUTI A., OUFAKIR A., DAOUD M. (2023). Structure and dielectric properties of Lu-doped SrBi2Ta2O9 synthesized by the molten salt method. Processing and Application of Ceramics, 17 (3), 256-263,
http://doi.org/10.2298/pac2303256a
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459297
- PALANI P., FASQUELLE D., TACHAFINE A. (2022-07). A review on (Sr,Ca)TiO3-based dielectric materials: crystallography, recent progress and outlook in energy-storage aspects. Journal of Materials Science, 57 (26), 12279-12317,
http://doi.org/10.1007/s10853-022-07350-1
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03739452
- SANDI D.K., IRIANI Y., FASQUELLE D. (2022-01). Microstructure and Optical Properties of Zirconium Co-Doped Barium Titanate Thin Films on Quartz Substrates. Key Engineering Materials, 907, 44-49,
http://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.907.44
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04460017
- CHAHIB S., FASQUELLE D., LEROY G. (2022-01). Density functional theory study of structural, electronic and optical properties of cobalt-doped BaSnO3. Materials Science in Semiconductor Processing, 137, 106220,
http://doi.org/10.1016/j.mssp.2021.106220
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459581
- IRIANI Y., SANDI D. K., FASQUELLE D. (2022-10-26). Influences of bismuth dopant on structural, morphological, and optical properties of barium titanate thin film. Ferroelectrics, 598 (1), 16-24,
http://doi.org/10.1080/00150193.2022.2102817
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459630
- FASQUELLE D., DEPUTIER S., BOUQUET V., GUILLOUX-VIRY M. (2022). Effect of the Microstructure of ZnO Thin Films Prepared by PLD on Their Performance as Toxic Gas Sensors. Chemosensors, 10 (7), 285,
http://doi.org/10.3390/chemosensors10070285
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03773326
- HAMDI S., SMAOUI H., GUERMAZI S., LEROY G., DUPONCHEL B. (2022-10). Enhancing the structural, optical and electrical conductivity properties of ZnO nanopowders through Dy doping. Inorganic Chemistry Communications, 144, 109819,
http://doi.org/10.1016/j.inoche.2022.109819
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04459814
- ESSALAH G., GUERMAZI H., GUERMAZI S., RAO A., MANGAVATI S., LEROY G., DUPONCHEL B., MASCOT M., POUPIN C. (2022-01). Enhanced dielectric properties of ternary ZnO-based composites for dielectric applications. Applied physics. A, Materials science & processing, 128 (1), 2,
http://doi.org/10.1007/s00339-021-05123-2
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04333677
- BELAKRY S., ROLLE A., CAPOEN E., VANNIER R., FASQUELLE D. (2022-02-25). Characterization of Stainless-Steel Grids Dedicated to Cost-Effective Metal-Supported IT-SOFC. ECS Journal of Solid State Science and Technology, 11 (2), 023014,
http://doi.org/10.1149/2162-8777/ac557c
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03656782
- ESSALAH G., LEROY G., GUERMAZI S., GUERMAZI H., CARRU J.-C., DUPONCHEL B., POUPIN C., COUSIN R., MASCOT M. (2021-09). Conduction mechanisms and relaxation phenomena along with electronic transition of ZnO/ZnNb2O6/Nb2O5 composite. Ceramics International, 47 (17), 24732-24742,
http://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.05.196
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04333676
- AIT LAASRI H., FASQUELLE D., TACHAFINE A., CARRU J.-C., RGUITI M., ELAATMANI M. (2021-03). Ferroelectric BT–PVDF Composite Thick Films for Electrical Energy Storage. Journal of Electronic Materials, 50 (3), 1132-1139,
http://doi.org/10.1007/s11664-020-08657-y
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03703168
- SELMI A., KHALDI O., MASCOT M., JOMNI F., CARRU J.-C. (2021-10). High-performance screen-printed Au/Ba0.85Sr0.15TiO3/Pt capacitors for tunable devices. Journal of Alloys and Compounds, 878, 160340,
http://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160340
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04460074
- FASQUELLE D., VERBRUGGHE N., DEPUTIER S. (2021-10-20). Tungsten-based cost-effective gas sensors for h2 s detection. Chemosensors, 9 (11), 295,
http://doi.org/10.3390/chemosensors9110295
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03468835
- TACHAFINE A., FASQUELLE D., DESFEUX R., FERRI A., DA COSTA A., CARRU J.-C., OUTZOURHIT A. (2021-08-09). Doping effect on nanoscopic and macroscopic electrical properties of Barium Zirconate Titanate thin films. Spectroscopy Letters : An International Journal for Rapid Communication, 54 (7), 507-519,
http://doi.org/10.1080/00387010.2021.1928223
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03337079
- AHMOUM H., LI G., BELAKRY S., BOUGHRARA M., SUKOR SUAIT M., KEROUAD M., WANG Q. (2021-03-01). Structural, morphological and transport properties of Ni doped ZnO thin films deposited by thermal co-evaporation method. Materials Science in Semiconductor Processing, 123, 105530,
http://doi.org/10.1016/j.mssp.2020.105530
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04592941
- LUO J., LIANG X., ZHANG Y., LIANG C., YASSINE H., LEROY G., CARRU J.-C., MASCOT M. (2021-09). Application of the Kramers–Kronig relationships in the electrochemical impedance models fit. Journal of Solid State Electrochemistry, 25 (8-9), 2225-2233,
http://doi.org/10.1007/s10008-021-04975-1
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- DJAFAR R., BOUMCHEDDA K., CHAOUCHI A., FASQUELLE D., SEDDA K., BRAHIMI S., KHALFAOUI K., BOUOUDINA M. (2020-12). Cu2O addition and sintering temperature dependence of structural, microstructural and dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramics. Materials Chemistry and Physics, 256, 123706,
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