Université de Perpignan Laboratoire des procédés matériaux et énergies solaire
Depuis décembre 2020
CDD
Perpignan
France
Chimie des matériaux, procédés de synthèses de nanomatériau (sol-gel), caractérisation des nanoparticules (structurale, optique, morphologique, composition chimique, étude des mécanismes chimiques réactionnels) ; Physique du solide, optique, procédés de dépôt de couches minces (pulvérisation cathodique, CVD, spray…), caractérisation de couches minces (structurale, électrique, optique, mécanique); Technologies et équipements sous vide (process, analyse, micromachining...); Systèmes électroniques, électrotechnique et contrôle commande; Physique des particules et/ou des plasmas, nanotechnologie ; Ingénierie des surfaces et matériaux ; Génie des procédés. Technologie Photovoltaïque;
Sujet de thèse: Etude et optimisation d'Oxydes Transparents Conducteurs (OTC) à base de nanoparticules de ZnO dopé en couches minces nanostructurés destinés à la réalisation de cellules solaires photovoltaïques
Le sujet de thèse concerne la réalisation et la caractérisation d'un OTC à base de nanoparticules de ZnO dopé afin de concevoir une fenêtre optique nanostructurées performante destinée à des applications photovoltaïques qu'on retrouve généralement dans la technologie des cellules solaires de deuxième génération en couches minces à base de Cu(In,Ga)Se2(CIGS) ou de silicium amorphe. Le choix d'une approche purement expérimentale sera nécessaire à l'optimisation du protocole de synthèse des nanoparticules de ZnO dopé et des conditions de dépôt de celles-ci en couche mince nanostructurées. L'objectif visé est de mettre en œuvre au laboratoire PROMES un nouveau procédé de synthèse de nanoparticules de ZnO dopé à partir de la technique sol gel aqueux, faible coût et non polluante afin d'élaborer des couches minces d'OTC nanostructurés et des hétérojonctions P-N photosensibles sur substrats rigide ou flexible destinée à la réalisation de cellules solaires à base de CIGS et ou de silicium amorphe. Pour leurs élaborations, un protocole expérimental novateur sera mis au point à partir du couplage de deux procédés de synthèse chimique et physique respectivement : Sol gel aqueux et pulvérisation cathodique radio fréquence à basse pression.
La licence SPI vise à former des étudiants de niveau cadre intermédiaire dans le domaine de la physique appliquée. Tournée vers les sciences et techniques de l’ingénieur, elle s’appuie sur les bases théorique et pratique nécessaires pour appréhender les enseignements de spécialités tels que : parcours EEA : électronique, génie électrique, asservissement et régulation, informatique industrielle