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Etude des processus électroniques dans les LEDs nitrures par microscopie d'électro-émission

CEA

Saclay

Sur place

EUR 40 000 - 60 000

Plein temps

Il y a 30+ jours

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Résumé du poste

Une opportunité passionnante se présente pour un candidat motivé désireux d'explorer les processus électroniques dans les LEDs nitrures. Ce projet de thèse, proposé par une institution de recherche de premier plan, se concentre sur l'étude des mécanismes d'injection des charges et des processus Auger-Meitner, en utilisant des techniques de microscopie avancées. Le candidat sera impliqué dans des recherches de pointe qui visent à améliorer l'efficacité des LEDs et à surmonter les défis associés à leur utilisation. Si vous avez un Master 2 en Matière Condensée ou dans un domaine connexe et que vous êtes prêt à relever des défis scientifiques, cette thèse est faite pour vous.

Qualifications

  • Formation recommandée : Master 2 en Matière Condensée ou domaines connexes.
  • Compétences en microscopie d'électro-émission requises.

Responsabilités

  • Étudier les processus électroniques dans les LEDs nitrures in operando.
  • Investiguer les mécanismes d'injection des charges et quantifier les pertes.

Connaissances

Microscopie d'électro-émission
Ingénierie des défauts
Analyse des processus Auger-Meitner

Formation

Master 2 Matière Condensée
Nanophysique
Physique quantique

Description du poste

Description du sujet de thèse

Domaine
Physique de l'état condensé, chimie et nanosciences

Sujets de thèse
Etude des processus électroniques dans les LEDs nitrures par microscopie d'électro-émission

Contrat
Thèse

Description de l'offre
Les LEDs à base de nitrures sont aujourd'hui universellement utilisées pour l'éclairage basse consommation. Elles sont extrêmement efficaces à faible teneur en indium et à faible densité de courant, ce qui permet de réaliser les LEDs blanches commerciales à partir d'une LED bleue et d'un phosphore qui absorbe le bleu et réémet un spectre large dans le visible. Cependant, les LEDs nitrures souffrent d'une chute d'efficacité drastique à plus forte densité de courant et à plus forte concentration en indium, pour une émission dans le vert ou le rouge. Cela est un frein à l'extension de leur utilisation, pour obtenir des meilleures efficacités avec moins de matériau ainsi qu'un meilleur rendu de couleur. Ces chutes d'efficacité sont en partie dues à une augmentation des processus Auger-Meitner à trois particules, qui sont fortement impactés par les hétérogénéités locales du dispositif, et peuvent être réduites par une ingénierie spécifique des défauts structurels des matériaux nitrures. Cette thèse propose d'étudier les processus électroniques dans des LEDs nitrures in operando, grâce à la microscopie d'électro-émission. En particulier, les mécanismes d'injection des charges dans la partie active des LEDs ainsi que les processus Auger-Meitner seront investigués et quantifiés. La résolution spatiale de la technique permettra de caractériser le rôle des hétérogénéités (défauts ou désordre d'alliage) sur les processus de pertes.

Université / école doctorale
Ondes et Matière (EDOM), Paris-Saclay

Localisation du sujet de thèse
Site
Saclay

Critères candidat
Formation recommandée
Master 2 Matière Condensée/Nanophysique/Physique quantique

Demandeur
Disponibilité du poste
01/10/2025

Personne à contacter par le candidat
SAUTY Mylène mylene.sauty@cea.fr
CEA
DRF/IRAMIS/SPEC/LEPO
CEA Saclay
SPEC
L'orme des merisiers, 91191 Cedex, Gif-sur-Yvette
01 69 08

Tuteur / Responsable de thèse
DOUILLARD Ludovic ludovic.douillard@cea.fr
CEA
DRF/IRAMIS/SPEC/LEPO
CEA Saclay Bât.466
F-91191 Gif sur Yvette, France
01 69 08 36 26

En savoir plus
https://iramis.cea.fr/spec/lepo/pisp/mylene-sauty/
https://iramis.cea.fr/spec/lepo/
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