Nanoparticules métalliques induites par radiolyse : confinement et auto-assemblage
Auteur / Autrice : | Wafa Abidi |
Direction : | Hynd Remita |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Chimie. Chimie - Physique |
Date : | Soutenance en 2010 |
Etablissement(s) : | Paris 11 |
Partenaire(s) de recherche : | Autre partenaire : Université de Paris-Sud. Faculté des sciences d'Orsay (Essonne) |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
La radiolyse est une méthode efficace pour la synthèse de nanoparticules mono et bimétalliques, de taille, de forme et de structure contrôlées en solution et en milieu hétérogène. Nous avons synthétisé par radiolyse (synthèse « one pot ») des nanobâtonnets d'or de rapports d'aspect contrôlables. Nous avons étudié les processus de réduction et de nucléation/croissance qui mènent à la formation de ces nanoparticules anisotropes. Ces bâtonnets nanométriques métalliques présentent des propriétés optiques originales et des applications potentielles dans différents domaines notamment en optique et en biologie. Ces nanobâtonnets d'or peuvent être piégés dans des hydrogels induits par la réticulation du polymère par radiolyse. Les propriétés d'anisotropie de ces nanobâtonnets sont aussi très recherchées notamment pour former des systèmes organisés et alignés. Nous nous sommes intéressés, dans un second lieu, à la synthèse par radiolyse de nanoparticules d'or et de platine dans des phases lamellaires de cristaux liquides. Nous avons montré que le confinement permettait de limiter la croissance et la taille des nanoparticules. Des nanobâtonnets d'or ont pu être insérés dans la phase aqueuse confinée de la mésophase, ou induits directement in situ par radiolyse. Dans tous les cas, la structure de la mésophase lamellaire est conservée après la croissance des nanoparticules. Le comportement des nanobâtonnets d'or confinés dans la mésophase a été étudié. D'autre part, nous avons synthétisé par radiolyse des nanoparticules de platine ou à base de platine (Pt/Ru, Pt/Ru/Sn et Pt/Co) en solution et sur des nanotubes de carbone. Les nanoparticules obtenues sont petites et monodisperses. La fonctionnalisation des nanotubes par un tensioactif a permis un assemblage homogène des nanoparticules sur leur surface et un meilleur accrochage. Ces nanocomposites peuvent avoir des applications dans différents domaines : piles à combustible, capteurs, limitation optique. . .