Notre équipe comprend des experts de premier plan dans les matériaux quantiques, couvrant des disciplines allant de la physique et de la chimie à l'ingénierie et à la nanotechnologie. Ensemble, nous drivons l'innovation dans la technologie quantique grâce à la recherche collaborative et aux applications de pointe, façonnant l'avenir de la science des matériaux avancés.
Université d'Ottawa
gjabbour@uOttawa.ca
Génie électrique et informatique
Dr. Ghassan Jabbour est CRC Tier 1 en matériaux et dispositifs avancés conçus, dirige CFI-HIIT et mène des recherches dans le domaine de l'énergie, de l'électronique imprimée et des matériaux quantiques/nano.
Université Wilfrid Laurier
halabadleh@wlu.ca
Génie électrique et informatique
Dr. Hind Alabadleh est spécialisée en chimie à l'interface entre les phases de matière connues de l'atmosphère et du sol, les aérosols et le changement climatique, l'arsenic et le phosphore dans l'environnement, et l'impact environnemental des nanomatériaux conçus.
Université de Waterloo
h2aziz@uwaterloo.ca
Génie électrique et informatique
Dr. Hany Aziz se concentre sur l'électronique organique et l'optoélectronique, y compris les OLED, les LEDs à points quantiques, les photovoltaïques organiques et les capteurs optiques, avec des contributions notables dans l'innovation et les technologies de fabrication de dispositifs.
Université d'Ottawa
elena.baranova@uOttawa.ca
Ingénierie chimique et biologique
Dr. Elena Baranova se concentre sur l'ingénierie électrochimique et la catalyse, Dr. Baranova occupe des postes éditoriaux et de direction clés en tant que rédactrice en chef du Journal of Chemical Technology and Biotechnology et codirectrice de l'Institut Nexus pour les technologies quantiques à l'Université d'Ottawa.
Université d'Ottawa
pberini@uOttawa.ca
Génie électrique et informatique
Dr. Pierre Berini occupe des postes distingués en tant que professeur d'université de génie électrique et de physique à l'Université d'Ottawa, où il est également président de la recherche universitaire en photonique de surface et directeur du Nanofab de l'Université d'Ottawa.
Université Lakehead
mebrahim@lakeheadu.ca
Chimie
Dr. Maryam Ebrahimi se concentre sur la conception et la fabrication de nanomatériaux à faible dimension avec des propriétés chimiques, physiques et électroniques personnalisées, y compris la synthèse en surface de polymères 1D et 2D, de frameworks organiques covalents et de réseaux métallo-organiques.
Institut National de la Recherche Scientifique
kulbir.ghuman@inrs.ca
Centre de recherche en Énergie, Matériaux et Télécommunications
Dr Kulbir Ghuman vise à permettre un avenir énergétique durable en remplaçant les matériaux rares et coûteux dans les technologies durables par des alternatives abondantes et moins chères.
Université d'Ottawa
Pawel.Hawrylak@uOttawa.ca
Physique
Les recherches du Dr Pawel Hawrylak portent sur le comportement des électrons interactifs et la topologie des nanostructures dérivées de matériaux 2D, en se concentrant sur les applications dans la matière quantique synthétique, l'information quantique, la détection et le transfert d'énergie.
Université d'Ottawa
khinzer@uOttawa.ca
Génie électrique et informatique '
Dr Karin Hinzer est un chercheur réputé dans le domaine des dispositifs photoniques pour l'énergie. Son travail de pionnier sur la physique des points quantiques et son expérience approfondie dans la conception de dispositifs à semi-conducteurs ont considérablement avancé les technologies d'énergie solaire.
Université d'Ottawa
m.murugesu@uOttawa.ca
Génie électrique et informatique
Le Dr Muralee Murugesu est pionnier dans la recherche en science des matériaux, qui se concentre sur la création de matériaux personnalisés à l'aide d'une approche ascendante à partir de blocs de construction moléculaires, améliorant les propriétés telles que le magnétisme et la luminescence.
Université d'Ottawa
aweck@uOttawa.ca
Génie mécanique
Le Dr Arnaud Weck est professeur titulaire au département de génie mécanique de l'Université d'Ottawa. Avec plus de 15 ans d'expérience, il se spécialise dans l'utilisation de lasers ultra-rapides pour usiner et texturer les surfaces de matériaux tels que les céramiques, les polymères et les métaux.