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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-05-29

Carbon-based nanoelectromechanical devices

Objectif

We will study nanoelectromechanical devices in which the mechanically active component is a carbon allotrope - a nanotube, a fullerene molecule, or a so-called peapod. Our objective is to fabricate, analyse and optimise carbon-based nanoelectromechanical devices and to integrate them with silicon technology. We will focus on applications in information technology such as switches and memory elements. Carbon allotropes are ideal for nanoelectromechanical systems (NEMS).

They combine extraordinary strength with low mass, thereby extending the frequency range of NEMS far beyond the present limits. The electrical properties of carbon-based structures allow for a large variety of electrical functions to be realised in a circuit utilising a single materials platform. Structurally the carbon allotropes fall into three categories: nearly spherical fullerenes of ca 1 nm in diameter, elongated carbon nanotubes (CNTs) of similar diameters but up to several micrometers long, and "peapods", CNTs containing fullerenes. The programme's three research areas are based on the nature of the mechanically active element. Each covers fabrication, measurements and modelling.

The CNT-based devices utilise a suspended nanotube as the mechanically active element either in a nanorelay or a single-electron transistor configuration. In fullerene-based devices the basic structure consists of a fullerene placed in a nanogap between two electrodes. In peapod structures the mechanical degree of freedom is connected with the fullerene motion inside the CNT as well as into and out of the CNT. Integration of carbon-based NEMS to silicon technology is crucial and forms its own research direction. Integration challenges for the three research areas are similar covering preparation of specialised substrates for carbon-based structures and process and signal compatibilities between the different technologies.

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: https://op.europa.eu/fr/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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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).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

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.

Données non disponibles

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.

STREP - Specific Targeted Research Project

Coordinateur

CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AKTIEBOLAG
Contribution de l’UE
Aucune donnée
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.

Aucune donnée

Participants (3)

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