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3D Imaging of Conductance Networks at the Nanoscale

Projektbeschreibung

Nanoelektronische Materialien in 3D kartieren

Im Zuge des Fortschritts in der Nanoelektronik bieten ferroische Materialien (mit komplexen 3D-Strukturen im Nanomaßstab) neue Möglichkeiten für schnellere, intelligentere und energieeffizientere Geräte. Die Untersuchung ihrer komplexen Eigenschaften in drei Dimensionen stellt jedoch nach wie vor eine große Herausforderung dar. Das über die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahme unterstützte Projekt RESDEM geht dieses Problem an, indem es die Migration, eine seismische Bildgebungstechnik, an die Leitfähigkeits-Rasterkraftmikroskopie (CAFM) anpasst. CAFM ist normalerweise auf Oberflächenmessungen beschränkt, kann jedoch in Kombination mit der Migration verborgene elektrische 3D-Transporteigenschaften in exotischen Materialien aufdecken. Diese Berechnungsmethode soll im Rahmen des Projekts entwickelt und an vielversprechenden topologischen Oxiden getestet werden. Die Technik wird mit herkömmlichen elektrischen Tests verglichen und validiert. Dieser Ansatz verspricht, unser Verständnis komplexer Materialien zu erweitern und der Nanoelektronik der nächsten Generation einen Schritt näher zu kommen.

Ziel

Beyond classical devices, functional material, such as ferroic materials, hold great promise for future nanoelectronic device concepts, enabling faster, smarter and more energy efficient computation. This new generation of materials develops in the direction of increased system complexity, and often involves complex 3D structures at the nanoscale with atomically sharp interfaces. The progress is catalyzed by the ability to resolve their properties at the relevant length scales, an increasingly difficult task.

As an MSCA fellow, Dr. Kasper Hunnestad will integrate migration, an existing computational method in geophysics, to conductive atomic force miscopy (cAFM). cAFM is typically limited to surface conductance measurements, whereas migration is a powerful technique employed for converting surface acquisitions of seismic data to subsurface 3D images. With Dr. Hunnestad’s background in both material science and geophysics, he can effectively develop this multidisciplinary method and exploit it to reveal 3D transport properties of exotic topological states in functional oxides. To begin the research, a two-year research stay at the University of Canterbury will enable two primary objectives:
i) Develop the computational method migration for cAFM purposes
ii) Perform experiments on materials hosting exotic topological states with technological potential.

In the return phase at the University of Oslo, the technique will be benchmarked against established electrical characterization techniques, leading to the final objective:
iii) Correlate quantitative electrical measurements to the cAFM data

The research will pave the way for future investigations of 3D systems, largely expanding other researchers capabilities to understand their materials. Furthermore, it will strengthen Dr. Hunnestad’s network and competence, bringing him in contact with experts in the relevant scientific disciplines: ferroic materials, computational methods and electrical characterization.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: Das European Science Vocabulary.

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Schlüsselbegriffe

Schlüsselbegriffe des Projekts, wie vom Projektkoordinator angegeben. Nicht zu verwechseln mit der EuroSciVoc-Taxonomie (Wissenschaftliches Gebiet).

Programm/Programme

Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.

Thema/Themen

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.

Finanzierungsplan

Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global Fellowships

Alle im Rahmen dieses Finanzierungsinstruments finanzierten Projekte anzeigen

Aufforderung zur Vorschlagseinreichung

Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.

(öffnet in neuem Fenster) HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Alle im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanzierten Projekte anzeigen

Koordinator

UNIVERSITETET I OSLO
Netto-EU-Beitrag

Finanzieller Nettobeitrag der EU. Der Geldbetrag, den der Beteiligte erhält, abzüglich des EU-Beitrags an mit ihm verbundene Dritte. Berücksichtigt die Aufteilung des EU-Finanzbeitrags zwischen den direkten Begünstigten des Projekts und anderen Arten von Beteiligten, wie z. B. Dritten.

€ 350 668,08
Adresse
PROBLEMVEIEN 5-7
0313 Oslo
Norwegen

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Region
Norge Oslo og Viken Oslo
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten

Die Gesamtkosten, die dieser Organisation durch die Beteiligung am Projekt entstanden sind, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dieser Betrag ist Teil des Gesamtbudgets des Projekts.

Keine Daten

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