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Room-temperature mid-infrared sensors using colloidal quantum dots

Description du projet

Des capteurs à moyen infrarouge plus pratiques et plus abordables

Les capteurs à moyen infrarouge sont essentiels pour de nombreuses applications, notamment la surveillance de l’environnement, l’imagerie médicale et l’analyse des aliments. Cependant, les technologies actuelles ne sont pas pratiques car elles reposent sur des semi-conducteurs complexes et coûteux et nécessitent des températures cryogéniques. Les points quantiques colloïdaux (CQD pour «Colloidal quantum dots») offrent une alternative prometteuse en raison de leur faible coût, de leur facilité de traitement et de leur compatibilité avec la technologie du silicium. Avec le soutien du programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet MIRDOT vise à développer des capteurs à moyen infrarouges rentables et performants fonctionnant à température ambiante. L’innovation réside dans la conversion de la lumière moyen infrarouge en lumière proche infrarouge, de sorte qu’elle puisse être détectée de manière fiable avec des détecteurs au silicium standard à température ambiante. Comme preuve de concept, MIRDOT développera des capteurs d’imagerie et de gaz dans le moyen infrarouge, poussant la technologie CQD dans de nouvelles régions spectrales.

Objectif

Mid-infrared (MIR) sensors are pivotal in enabling a broad range of applications, including environmental monitoring, medical imaging, safety, and food analysis. The current sensing technologies within this spectral range (λ= 3-30 μm) rely on high-cost and complex fabrications of epitaxially grown semiconductors. These sensors are not monolithic to silicon photonics and require cryogenic operating temperatures, limiting their adoption to the market. Alternatively, colloidal quantum dots (CQD) offer unique properties for sensing MIR light, including low-cost production, ease of processing, and silicon CMOS compatibility. The MIRDOT project will develop room-temperature (RT), cost-effective, and high-performance MIR sensors using CQD. So far, CQD technology has revolutionized the optoelectronics industry, particularly through the development of advanced sensors such as PbS CQD near-infrared (NIR) image sensors. These sensors leverage interband transitions in CQD, limiting their sensitivity to the NIR region. Intraband transitions in CQD, however, enable access to MIR region. Previously, doped PbS and HgTe CQDs have been investigated for MIR detection through intraband absorption. Nevertheless, these detectors exhibit extremely poor sensitivity at RT due to structural constraints and background noise in the MIR. In this project, I propose to effectively address these limitations by upconverting MIR radiation to NIR emission, enabling reliable detection with standard silicon detectors at RT. In this project, I will develop CQD-MIR sensors by coupling doped PbS(Se) CQD with extreme plasmonic nanocavities under optical pumping. To integrate these sensors with CMOS technology, I will design and fabricate electrically-driven sensors. Finally, as proof-of-concept phase, I aim to develop MIR imaging and gas sensors that operate at RT using these CQD-MIR sensors. The MIRDOT project will extend CQD technology into new spectral regions, greatly advancing future technologies.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Coordinateur

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 276 187,92
Adresse
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
Royaume-Uni

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Région
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée
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