Université d'Orléans

Eric Millon

Fiche Perso

 

Professeur Classe Exceptionnelle

Section 33 CNU

 

GREMI, Groupe de Recherches sur l'Energétique des Milieux Ionisés

UMR7344, CNRS/Université d'Orléans

14 rue d'Issoudun, BP 6744

45067 Orléans Cedex 2, France

 

Courriel : eric.millon[remplacer par @]univ-orleans.fr

Téléphone : 02 38 49 46 15

 

Thèmes

Axe I   Procédés plasma et laser -  croissance de couches minces et nanomatériaux

Thème I.1  Stockage, conversion d’énergie et nouveaux matériaux : photovoltaïque et électronique transparente

 

Activité Scientifique

- Croissance de films minces d’oxydes (ZnO, TiOx, LiNbO3, PbTiO3, ITOx, Ga2Ox...) par ablation laser (PLD) : réalisation de couches minces orientées et hétéroépitaxiées d’épaisseur voisine du micromètre avec une rugosité de l’ordre du nanomètre

- Dépôt de couches minces par PLD d'oxydes (ZnO, TiOx) dopés par des métaux (Nb) ou des terres rares (Nd, Eu, Yb) pour l'electronique transparente et la conversion de photons pour le PV

- Etude de la composition, de la morphologie et des caractéristiques structurales de ces couches minces, corrélation avec les paramètres de croissance

- Etude des propriétés d’usage (électronique, optique)

- Etude des mécanismes d'ablation laser et de transfert des espèces dans le plasma par imagerie et spectroscopie

 

Compétences

-         Sciences des matériaux en couches minces, nanomatériaux

-         Dépôt de couches minces (oxydes, nitrures) par ablation laser

-         Caractérisations physicochimiques et propriétés optiques et électriques de couches minces inorganiques

-         Interaction laser –matière et procédés laser

 

Enseignements

Etablissement de rattachement : Université d’Orléans, Polytech’Orléans

Discipline : Sciences de la Matière : Chimie et Physique du Solide, Structure et Propriétés des Matériaux, Matériaux pour l'Energie (PV)

Nature: Cours 40h ; TD 130h ; TP 10h, Projet 20h

Niveau: 80% niveau Licence, 20% niveau Master

 

Responsabilités

Responsable de l'Axe I : Procédés plasma et laser - Croissance de couches minces et nanomatériaux du GREMI

 

Contexte

Collaborations industrielles : S'Tile (Poitiers, 86), ST Microelectronics (Tours, 37)

Collaborations académiques : CEMHTI (Orléans), INSP (Paris VI), LIM (ENSAM Paris), N.I.L.P.R.P.(Bucarest), IJL (Nancy-Metz)

Contrats : Projet Région Centre "Amélioration du Rendement de Panneaux Photovoltaïques en Couches Minces" (ARPPCM), Contrat CIFRE avec la société S'Tile

Encadrement : 1 doctorant Boursier Région Centre 2013-2016, 1 doctorant en Contrat CIFRE 2012-2015

 

 

Parcours/Bio

 

2009 -

Professeur 1ère classe

Université d'Orléans - GREMI

2006- 2009

Professeur 2ème classe

Université d'Orléans - GREMI

1996-2006

Professeur 2ème classe

Université de Metz - LSMCL

1995

Habilitation à Diriger les Recherche – Université de Metz

1992-1996

Maitre de Conférence 1ere classe

IUT de Metz

1989-1992

Maitre de Conférence 2ème classe

IUT de Metz

1987-1989

Ingénieur R&D à la société SOLLAC

Florange (57)

1987

Doctorat en Sciences des Matériaux de l'Université de Nancy 1

 

Mes 5 publications principales

 

Structural, optical and electrical properties of epitaxial titanium oxide thin films on LaAlO3 substrate

            N. Sbaï, J. Perrière, B. Gallas, E. Millon, W. Seiler, M.C. Bernard,

            J. Appl. Phys. 2008, 104, 033529

 

Pure and Nb-doped TiO1.5 films grown by pulsed-laser deposition for transparent p–n homojunctions

E. Le Boulbar, E. Millon, J. Mathias, C. Boulmer-Leborgne, M. Nistor, F. Gherendi, N. Sbaï, J.B. Quoirin

Appl. Surf. Sci. 2011, 257, p. 5380–5383

 

Phase separation in nanocomposite indium tin oxide thin films grown at room temperature: on the role of oxygen deficiency

E. Millon, M. Nistor, C. Hebert, Y. Davila, J. Perrière

J. Mater. Chem., 2012, 22, p. 12179-12185

 

UV to NIR photon conversion in Nd-doped rutile and anatase titanium dioxide films for silicon solar cell application

E. Le Boulbar, E. Millon, E. Ntsoenzok, B. Hakim, W. Seiler, C. Boulmer-Leborgne and J. Perrière

Optical Materials, 2012, 34, p. 1419–1425

 

Advanced functional oxide thin films grown by pulsed-laser deposition

E. Millon

            Appl. Surf. Sci, 2013, 278, p. 2-6

 

 

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