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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-06-16

Towards size effects in nanosized ferroelectrics - fabrication of nanocrystals by self-assembling methods

Objectif

Nanotechnology is expected to have a big impact on most of our life. Nanostructred materials become more and more important in various fields such as nanoelectronics, information storage technology etc. At the nanometre scale, i.e. 1-100 nm, material properties are clearly size-dependent and new properties are expected. Among functional materials nanoscale ferroelectrics can have a major role because they can be applied in different fields such as sensors, actuators, memory devices and optics. However they cannot be applied to nanometre scale devices before the influence of the lateral size on physical properties will be clarified.

In order to find answer for the problems there is a need to have good quality nanoscale structures. It is a challenge to fabricate such structures in this range using both lithography ('top-down' approach) and self-assembling and self-patterning methods ('bottom-up' approach). Whereas conventional lithographic systems work usually with a resolution of about 100 nm the bottom-up approaches allow the inexpensive fabrication of structures with size of 10-20 nm. The main goal of the work is preparation of nanosized ferroelectric crystals by self-assembling methods. Successful strategies and routes have been developed to synthesize nanoscale materials of numerous simple systems such as semiconductors or metals.

Complex systems such as ferroelectric oxides are not yet systematically addressed, despite of the possibility of discovering new materials with unique properties. Physical route based on the concept of microstructural instability of ultra-thin films and chemical routes will be applied to obtain different perovskite crystals. A good quality of nanostructures that lateral dimension can be tuned in nanometre range is expected to fabricate and in future this will allow investigating structure-property relations (e.g. by transmission electron microscopy and piezoresponse force microscopy) and solve 'size effects' problem.

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).

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.

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.

FP6-2002-MOBILITY-11
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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.

ERG - Marie Curie actions-European Re-integration Grants

Coordinateur

POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Contribution de l’UE
Aucune donnée
Adresse


Pologne

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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.

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