Laboratoire des matériaux énergétiques (LEM)

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Sascha Feldmann Min

Prof. Dr. Sascha Feldmann

Laboratory for Energy Materials (LEM)

Chemistry, physics, materials science


Notre mission

Le Laboratoire des matériaux énergétiques utilise des techniques avancées de caractérisation optique et de chimie des matériaux pour transformer la façon dont nous produisons et consommons l'énergie en tant que société. Nous nous efforçons de découvrir les règles de conception qui permettront de créer la prochaine génération de cellules solaires bon marché, efficaces et flexibles, ainsi que d'écrans ultra-lumineux tout en ouvrant la voie à de nouvelles applications dans les technologies de l'information quantique.

Sujets de recherche

1

Des cellules solaires bon marché, souples et à haut rendement énergétique

2

Écrans efficaces, flexibles, ultra-lumineux et holographie

3

Technologies de l’information émergentes de type qantum pour un calcul ultra-efficace

Nos projets clés


1

Pérovskites sans plomb

Développement de pérovskites d'halogénure sans plomb en tant que semi-conducteurs émergents durables et à haut rendement énergétique. Ces matériaux sont imprimables à partir d'une solution, leur fabrication est bon marché et ils présentent des durées de vie de spin électronique améliorées par rapport à leurs homologues en plomb.


Institut des sciences chimiques et du génie de l'EPFL

2

Microscopie de polarisation ultrasensible

Développement d'un microscope à polarisation ultrasensible avec une résolution spatio-temporelle et énergétique sans précédent, ainsi qu'une sensibilité de polarisation record, en collaboration avec le fabricant de microscopie et d'optique Zeiss.


Carl Zeiss AG

3

Contrôle chiral de la lumière et de la matière

Comprendre et contrôler les interactions chirales entre la lumière et la matière dans les semi-conducteurs moléculaires pour l'optoélectronique organique résolue par polarisation.


Institut des sciences chimiques et du génie de l'EPFL

Nos résultats et highlights

1

Publication dans le premier organe de recherche mondial : Nature. Célébrée comme la revue la plus importante au niveau mondial dans toutes les disciplines scientifiques, notre récente publication dans Nature sur un schéma de détection de polarisation sensible à la bande large souligne l’importance de notre travail au-delà du domaine de recherche immédiat dans lequel nous travaillons.

2

Sascha a remporté le prix Wiley Young Innovator et a été nommé parmi les 12 talents du C&EN, deux des prix les plus compétitifs au monde pour les chercheurs en début de carrière.

3

Sascha a reçu un ERC Starting Grant du Conseil européen de la recherche, la récompense la plus prestigieuse en Europe. Il a également bénéficié d’une bourse internationale MAPS, d’une bourse de financement de projet du FNS et d’une bourse Swiss-Korean Quantum.

4

Deux brevets ont été déposés concernant a) une nouvelle formulation pour les écrans QLED ultra-lumineux et b) un schéma de détection de polarisation ultrasensible.

5

Prix, IP, subventions, publications, etc. voir ci-dessus

Team & talents

Taille de l'équipe du laboratoire

10 personnes, qui devraient passer à environ 15 l’année prochaine.

Présentation d'un membre spécifique de l'équipe

Tous ont la même importance.

Compétences développées par l'équipe scientifique

Gestion de projet, compétences en matière de résolution de problèmes critiques, chimie synthétique avancée, codage, fabrication de semi-conducteurs, caractérisation des semi-conducteurs, spectroscopie optique avancée, fabrication de dispositifs.

Impacts régionaux et sociaux

1

Nous permettons aux applications de production et de consommation d’énergie d’atteindre des rendements de conversion énergétique sans précédent. Tous les dispositifs basés sur des semi-conducteurs dans la société moderne fonctionneraient à partir de matériaux moins chers à fabriquer, tout en étant plus efficaces.

2

Le Valais en particulier est très fortement touché par les conséquences du changement climatique. La perspective de sources d’énergie renouvelables durables basées sur le photovoltaïque, à la fois bon marché et efficace, est d’un intérêt capital pour le développement futur de ce canton.

3

Les partenaires industriels au sens large bénéficient de la propriété intellectuelle que nous créons concernant des cellules solaires plus efficaces sur le plan énergétique et des matériaux d’affichage ultra-lumineux.

Perspectives et défis

Priorité 1

Développement de semi-conducteurs pérovskites à base d’halogénures sans plomb avec une efficacité et une stabilité accrues.

Priorité 2

Commercialisation d’un microscope à polarisation ultrasensible.

Priorité 3

Permettre aux matériaux moléculaires achiraux d’être dotés de propriétés chirales.

Principaux défis

Problèmes de stabilité dans les matériaux pérovskites à base d’halogénures sans plomb (densité de piégeage élevée) – artefacts de polarisation dans les composants optiques – absence de compréhension des mécanismes d’induction de la chiralité.

Partenariats futurs

Les entreprises de technologie de l’information quantique intéressées par de nouvelles plates-formes matérielles pour les qubits – Les entreprises de cellules solaires intéressées par de nouvelles plates-formes matérielles moins chères, plus flexibles et plus efficaces que le silicium – Les fabricants de microscopie intéressés par le contraste de polarisation le plus élevé possible.

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