Synthèse de matériaux par Ablation Laser en Liquides : Principes, outils de caractérisation des conditions thermodynamiques et propriétés des nanoparticules d’or produites.

Anna Levy (Maître de conférences – Institut des Nanosciences de Paris (UMR CNRS 7588), Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie, Paris, France)

David Amans (Maître de conférences – Institut Lumière Matière (UMR CNRS 5306), Université Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne, France)

Ce webséminaire aura lieu en direct le 18 Février 2022 à 10h00.

La synthèse de nanomatériaux s’est enrichie depuis plus d’une décennie d’une nouvelle approche basée sur l’ablation d’une cible immergée dans un liquide. Cette méthode présente l’intérêt de produire directement des solutions colloïdales à partir de n’importe quel matériau et sans nécessiter la présence de ligands. Nous présenterons dans une première partie l’état des connaissances sur les processus de formation des nanoparticules dans ces conditions très spécifiques : ablation d’une cible avec formation d’un plasma confiné par le liquide et interagissant avec le liquide. Nous présenterons notamment l’apport de la dynamique moléculaire à la compréhension de ces mécanismes. Dans une seconde partie, nous présenterons les méthodes de caractérisation développées par la communauté pour caractériser les conditions thermodynamiques (spectroscopie des molécules diatomiques, imagerie rapide, diffusion des rayons X aux petits angles …). Ces caractérisations permettent d’apporter un éclairage sur la capacité de cette méthode de synthèse à produire des matériaux dans des phases métastables (alliages de métaux réputés non miscibles, phases cristallographiques métastables…). Dans une troisième partie, nous aborderons la problématique de la stabilité colloïdale en l’absence de ligands au travers d’un état de l’art des connaissances sur ce sujet et sur la base d’une étude spécifique de la composition chimique de surface des nanoparticules d’or. Enfin, une ouverture sera présentée sur l’utilisation de ces nanoparticules dont les propriétés électroniques peuvent être ajustées.

  • Anna Levy : anna.levy@insp.jussieu.fr
  • David Amans : david.amans@univ-lyon1.fr