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Résumé de la communication
Les enchevêtrements de nanotubes de carbone plus ou moins ordonnés ont des propriétés électriques suggérant leur utilisation comme électrodes transparentes pour des dispositifs électroluminescents et photovoltaïques. Les efforts actuels en modélisation de tels réseaux décrivent typiquement les jonctions tube-tube avec un seul paramètre [1]. Cependant, il a été montré que la propagation des porteurs de charge dans ces réseaux est limitée par les résistances de contact, dont les valeurs varient grandement d'une jonction à l'autre [2]. Pour mieux cerner cette réalité, nous avons développé des algorithmes Monte Carlo simulant le transport électronique dans des réseaux bidimensionnels aléatoires de nanotubes de carbone faisant intervenir une distribution réaliste des différents contacts entre les tubes. Nous présenterons différents résultats dans lesquels nous montrerons l'importance de la distribution de conductance des contacts, qui elle dépend des distributions de taille, de diamètre, d'orientation et de chiralité des nanotubes formant le réseau percolatif sur ses performances électriques. Références [1] J. Hicks, A. Behnam, A. Ural, Phy. Rev. E, no. April 2008, pp. 1-4, 2009. [2] P. N. Nirmalraj, P. E. Lyons, S. De, J. N. Coleman, J. J. Boland, Nano let., vol. 9, pp. 3890-5, 2009.
Résumé du colloque
Deux chercheurs réputés seront présents pour donner des conférences plénières. Il s'agit de Gilles Horowitz (Paris-Diderot, France), spécialiste des semi-conducteurs organiques et Jean-Christophe Charlier (Louvain-la-Neuve, Belgique), spécialiste des nanotubes de carbone.
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