— Expertises

Les expertises du groupe de recherche OERA

Une expertise multidisciplinaire au service de l’électronique organique

Le GDR OERA fédère une communauté scientifique française couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électronique organique, depuis la conception et la synthèse des matériaux jusqu’à leur intégration dans des dispositifs et au développement de nouvelles applications. Cette diversité constitue l’une des principales forces du réseau.

Chimistes, physiciens, spécialistes des matériaux, ingénieurs, chercheurs en nanosciences et en procédés travaillent ensemble pour comprendre, concevoir et développer les matériaux et dispositifs organiques de demain.

01

Matériaux organiques et ingénierie moléculaire

La conception de matériaux aux propriétés électroniques, optiques, ioniques ou mécaniques contrôlées constitue le socle de l'électronique organique.

02

Physique, caractérisation et modélisation

Comprendre les relations entre structure, propriétés et performances est essentiel au développement de nouvelles générations de matériaux organiques.

03

Énergie et conversion photovoltaïque

L'électronique organique ouvre de nouvelles possibilités pour la conversion et la gestion de l'énergie.

04

Optoélectronique : OLED, photodétecteurs et lasers

Les matériaux organiques présentent des propriétés optiques uniques permettant de concevoir des dispositifs légers, flexibles et potentiellement imprimables.

05

Bioélectronique, capteurs et interfaces avec le vivant

Les propriétés électroniques, ioniques, mécaniques et chimiques des matériaux organiques permettent leur intégration dans des systèmes capables d'interagir avec le vivant.

06

Électronique imprimée, flexible et extensible

La possibilité de mettre en œuvre les matériaux organiques par voie liquide constitue un avantage majeur pour le développement d'une électronique distribuée, flexible et personnalisable.

Illustration
— Expertises transversales

Au-delà de ces domaines, le GDR OERA développe des compétences transversales qui permettent de faire le lien entre les différentes communautés.

Interfaces et intégration

Comprendre et contrôler les interfaces entre matériaux, électrodes, couches fonctionnelles et environnement.

Auto-assemblage et nanostructuration

Contrôler l’organisation des matériaux à différentes échelles afin d’obtenir les propriétés recherchées.

Modélisation, données et intelligence artificielle

Utiliser la modélisation, l’apprentissage automatique et les approches fondées sur les données pour accélérer la conception des matériaux et l’optimisation des procédés.

Procédés et changement d’échelle

Passer de la preuve de concept au dispositif puis au prototype en développant des procédés reproductibles et compatibles avec la fabrication à grande surface.

Durabilité et nouveaux usages

Répondre aux enjeux de stabilité, de sobriété des matériaux et des procédés, de recyclabilité et d’intégration dans de nouveaux environnements.

Les thématiques scientifiques

Bioélectronique, biocapteur
et bio-MEMS

Photovoltaïque et
photo-détecteurs organiques

OLED
et laser organique

Étude et modélisation des propriétés fondamentales des matériaux organiques semi-conducteurs et conducteurs

Électronique extensible
et textiles intelligents

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