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dc.contributor.advisorHenry, David
dc.contributor.advisorGros d'Aillon, Eric
dc.contributor.authorBAUSSENS, Oriane
dc.contributor.otherHenry, David
dc.contributor.otherGros d'Aillon, Eric
dc.contributor.otherToupance, Thierry
dc.contributor.otherBouclé, Johann
dc.contributor.otherLimousin, Olivier
dc.contributor.otherDeleporte, Emmanuelle
dc.date2021-09-30
dc.identifier.urihttp://www.theses.fr/2021BORD0221/abes
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03426154
dc.identifier.nnt2021BORD0221
dc.description.abstractL’utilisation de matériau semi-conducteurs en radiographie médicale, au lieu des scintillateurs utilisés actuellement, permettrait d’augmenter la sensibilité et la résolution spatiale des imageurs. Cependant il n’existe pas, à ce jour, de matériau semi-conducteur compatible avec les spécifications grande surface (40cm×40cm) de la radiologie générale.Les pérovskites halogénées sont une classe de semi-conducteurs présentant des propriétés optoélectroniques et photovoltaïques remarquables. L’objectif de ce travail est d’évaluer la viabilité des pérovskites halogénées pour la radiographie médicale. Des dispositifs du type Cr/MAPbBr3/Cr sont utilisés comme modèle d’étude pour répondre à cet objectif.L’étude des paramètres d’intérêt de la détection X montre que la sensibilité sous X est deux fois supérieure à celle des scintillateurs utilisés habituellement mais n’atteint pas sa valeur maximale théorique. Le courant d’obscurité est au moins deux ordres de grandeur trop élevé, et le bruit limite les performances des dispositifs en comptage. La compréhension de l’origine physique des limites sur les paramètres de détection constitue le deuxième sujet d’étude de la thèse.Quatre conclusions sont tirées de cette étude. Premièrement, les conditions de croissances et de la qualité des cristaux ne sont pas corrélées de manière évidente aux paramètres de détection. Deuxièmement, la différence entre les propriétés de transport des électrons et des trous et la distribution du champ électrique dans les dispositifs explique le comportement de la sensibilité. Troisièmement, les phénomènes de migration ioniques permettent de d'expliquer la dynamique du courant d’obscurité. Et quatrièmement, la mesure du bruit des dispositifs aux fréquences d’intérêt de la spectroscopie gamma (10kHz-20MHz) montre qu’en-dessous de 200kHz, le bruit en 1/f des dispositifs domine.
dc.description.abstractEnUsing semiconductor materials instead of the scintillators currently used in medical radiography would allow increasing both the X-ray sensitivity and the spatial resolution of imagers. However, to date, no semiconductor material is compatible with the specifications of large area (40cm×40cm) medical radiography.Halide perovskites are a class of semiconductors exhibiting remarkable optoelectronic and photovoltaic properties. The objective of this work is to assess the viability of halide perovskites for medical radiography. Cr/MAPbBr3/Cr type devices are used as a study model to meet this objective.The first part of the study focuses on the measurement of the interest parameters for X-ray detection. Three observations can be drawn from this study. Firstly, the sensitivity under X-ray irradiation measured is twice that of the scintillators usually used but does not reach its theoretical maximum value. Secondly, the dark current is at least two orders of magnitude too high. Thirdly, the noise limits the counting performances of the devices.The second part of the study focuses on understanding the physical origin of the limits observed on the detection parameters. Four conclusions can be made from this study. First, the growth conditions and crystals’ quality cannot be correlated to the detection performances. Second, the sensitivity depends on both the electrons’ and holes’ transport properties and the electric field distribution within the devices. Third, the dynamics of the dark current are linked to the ionic migrations in the devices. Fourth, the noise measured on the devices for the frequencies of interest of gamma spectroscopy (10kHz-20MHz) reveal that, below 200kHz, the 1/f noise of the devices dominates at frequencies lower than200kHz..
dc.language.isofr
dc.subjectDétection X
dc.subjectRadiographie
dc.subjectSemi-Conducteur
dc.subjectPérovskites halogénées
dc.subject.enX-ray detection
dc.subject.enRadiography
dc.subject.enSemi-conductors
dc.subject.enHalide perovskites
dc.titleNouveau matériau pérovskite pour la radiographie médicale
dc.title.enNew perovskite material for medical radiography
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentToupance, Thierry
bordeaux.hal.laboratoriesLaboratoire de l'intégration du matériau au système (Talence, Gironde)
bordeaux.type.institutionBordeaux
bordeaux.thesis.disciplineElectronique
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2021BORD0221
dc.contributor.rapporteurBouclé, Johann
dc.contributor.rapporteurLimousin, Olivier
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Nouveau%20mat%C3%A9riau%20p%C3%A9rovskite%20pour%20la%20radiographie%20m%C3%A9dicale&rft.atitle=Nouveau%20mat%C3%A9riau%20p%C3%A9rovskite%20pour%20la%20radiographie%20m%C3%A9dicale&rft.au=BAUSSENS,%20Oriane&rft.genre=unknown


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