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Bienvenu sur le site de François Schiettekatte à l'UNiversité de Montréal
Bienvenu sur le site de François Schiettekatte à l'Université de Montréal
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Francois Schiettekatte
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www.lps.umontreal.ca/~schiette
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Francois Schiettekatte Laboratoire René-J.-A. Lévesque Université de Montréal C.P. 6128, succ. centre-ville Montréal, Québec
Francois Schiettekatte
tel: (514) 343-6049
fax: (514) 343-7357
francois.schiettekatte@umontreal.ca
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Université de Montréal
C.P. 6128, succ. centre-ville
Montréal, Québec \\
tel: (514)343-6049 fax: (514)343-6215 francois.schiettekatte@umontreal.ca
Livraisons: Laboratoire René-J.A. Lévesque 2905 Chemin des Services, bureau 212-1 Université de Montréal Montreal, Quebec H3T 1J4
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2900 Boul. Édouard-Montpetit
Université de Montréal
Montréal, Québec
Canada H3T 1J4
* la nanocalorimétrie, appliquée en particulier à l'implantation ionique * la dynamique des défauts dans les semiconducteurs * la modification des matériaux par implantation ionique * l'analyse par faisceaux d'ions
- la nanocalorimétrie, appliquée en particulier à l'implantation ionique
- la dynamique des défauts dans les semiconducteurs
- la modification des matériaux par implantation ionique
- l'analyse par faisceaux d'ions
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L'implantation ionique est une technique qui permet de modifier la surface des matériaux en y injectant des atomes à la profondeur désirée, et en quantité précise. Elle est largement utilisée pour le dopage des semiconducteurs lors de la fabrication de circuits intégrés à très haute échelle (VLSI). Étant un phénomène fortement hors-équilibre (les atomes incidents ont typiquement des énergies des millions de fois plus élevées que celle des atomes du matériau) l'implantation génère souvent de nouvelles structures à l'échelle atomique qui peuvent, selon le cas, être exploitées pour améliorer les performances de matériaux de haute technologie, ou constituer un problème à contourner.
Par exemple, pendant le dopage, l'implantation engendre des défauts dans les semiconducteurs en déplaçant des atomes du cristal, ce qui est néfaste pour les circuits intégrés. Si le nombre de défauts n'est pas trop élevé, le dommage pourra être corrigé par recuit thermique et le dopant activé. Toutefois, si la densité de défauts dépasse un certain seuil, des dommages permanents apparaîtront dans le matériau et peuvent rendre inutilisable les dispositifs.
À l'inverse, l'implantation ionique génère des défauts qui peuvent être utilisés pour modifier les matériaux. En effet, l'implantation permet de créer des défauts près de la surface qui peuvent par la suite diffuser dans le matériau et modifier la composition de couches enfouies par interdiffusion. On peut ainsi changer la longueur d'onde d'émission de puits ou points quantiques et les propriétés de couches magnétiques.
Les faisceaux d'ions permettent en outre de mesurer de façon quantitative et extrêmement sensible la distribution en profondeur des atomes dans un matériau. Nous disposons dans nos laboratoires de plusieurs techniques d'analyse par faisceaux d'ions, notamment la Détection de Reculs Élastiques (ERD), technique inventée dans nos laboratoires dans les années 70, ainsi que l'analyse par Spectrométrie de Rétrodifussion Rutherford (RBS), la canalisation (RBS channeling) et l'Analyse par Réactions Nucléaires Résonnantes (NRRA).
Mes principaux intérêts de recherche sont actuellement:
* la nanocalorimétrie, appliquée en particulier à l'implantation ionique * la dynamique des défauts dans les semiconducteurs * la modification des matériaux par implantation ionique * l'analyse par faisceaux d'ions
Vous pouvez également consulter une liste complète de mes publications.
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Francois Schiettekatte Laboratoire René-J.-A. Lévesque Université de Montréal C.P. 6128, succ. centre-ville Montréal, Québec Canada H3C 3J7
tel: (514)343-6049 fax: (514)343-6215 francois.schiettekatte@umontreal.ca
Livraisons: Laboratoire René-J.A. Lévesque 2905 Chemin des Services, bureau 212-1 Université de Montréal Montreal, Quebec H3T 1J4