Soutenance de thèse de Anaïs LOUBAT

Croissance par voie chimique et propriétés de transport électronique de nano-fils d'or


Titre anglais : Chemical growth and electronic transport properties of gold nano-wires
Ecole Doctorale : SDM - SCIENCES DE LA MATIERE - Toulouse
Spécialité : Nanophysique
Etablissement : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse
Unité de recherche : UMR 5215 - LPCNO - Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets
Direction de thèse : Bertrand RAQUET
Co-encadrement de thèse : Lise-Marie LACROIX


Cette soutenance a eu lieu lundi 31 mars 2014 à 14h00
Adresse de la soutenance : Département Génie Physique LPCNO, INSA 135 avenue de Rangueil 31400 Toulouse - salle Salle des Séminaires

devant le jury composé de :
Fabienne TESTARD   Chercheur scientifique   CEA – Service Interdisciplinaire sur les Systèmes Moléculaires et les Matériaux   Rapporteur
Michel VIRET   Chercheur scientifique   CEA – Service de Physique de l’Etat Condensé   Rapporteur
Marianne IMPéROR-CLERC   Directeur de recherche   LPS   Examinateur
Nancy LAUTH DE VIGUERIE   Professeur   IMRCP   Examinateur
Lise-Marie LACROIX   Maître de Conférences   LPCNO   CoDirecteur de thèse
Bertrand RAQUET   Professeur   LNCMI-T   Directeur de thèse


Résumé de la thèse en français :  

Les nanofils d’or ultrafins sont des objets fascinants présentant une morphologie quasi 1D, leur diamètre n’excédant par 2 nm pour une longueur micrométrique. Les quelques 30 atomes qui composent la section de ses fils sont principalement des atomes de surface, permettant d’envisager des applications de type capteurs. De plus, l’anisotropie de forme unique pourrait permettre un confinement électronique unidimensionnel, menant à de nouvelles propriétés physiques. Nous avons réalisé une étude fondamentale de la synthèse et réaliser une première étude de transport sur une assemblée de nanofils.
La première partie du manuscrit, divisée en quatre chapitres, consiste en l’étude du mécanisme de croissance de ces nanofils ultrafins. Suite à une analyse détaillée des modèles proposés, nous introduisons la technique de diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS) utilisée pour nos études mécanistiques. Le chapitre 3 est consacré à l’étude de la synthèse de nanofils en milieu confiné. Contrairement aux postulats précédents, un suivi cinétique in-situ par SAXS nous a permis de montrer que la phase lamellaire n’intervenait pas dans la croissance des objets, voir même qu’elle était détrimentaire à leur formation. Le dernier chapitre présente la synthèse en milieu isotrope. Un mécanisme de croissance efficace où les sphères jouent le rôle de germe est avancé. L’auto-organisation des fils en solution suivant une phase hexagonale appuie l’hypothèse d’une stabilisation des fils par une double couche d’oleylamine et de chlorure d’ammonium. Un mécanisme de croissance analogue aux mécanismes proposés pour les bâtonnets d’or dans l’eau est donc proposé.
La deuxième partie du manuscrit, divisée en trois chapitres, consiste en une caractérisation des propriétés de transport électronique dans ces nanofils d’or ultrafins. Nous dressons, dans un premier temps, un bilan des différents régimes de transport observés au sein de nano-objets de basse dimensionnalité. Suite aux étapes indispensables de dépôt et de connexion, le troisième chapitre présente les premières mesures de transport effectuées sur des assemblées de nanofils d’or faiblement couplées. Nous mettons ainsi en évidence, grâce à une étude sur une large gamme de températures et de tensions de polarisation, un transport de charge coopératif dans le cadre d’un régime de blocage de Coulomb.

 
Mots clés en français :nanofils d'or ultrafins, Diffusion des Rayons-X aux Petits Angles, Mécanisme de croissance, blocage de Coulomb, Cotunneling,
Mots clés en anglais :   ultra-narrow gold nanowires, Small Angle X-rays Scattering, Growth mechanism, Coulomb blockade, Cotunneling,