Soutenance de thèse de Jacopo PROFILI

Dépôt de couches minces nanocomposites par nébulisation d’une suspension colloïdale dans une décharge de Townsend à la pression atmosphérique.


Titre anglais : Deposition of nanocomposite thin film by nebulization of a colloidal suspension in a Townsend discharge at atmospheric pressure.
Ecole Doctorale : GEETS - Génie Electrique Electronique,Télécommunications et Santé : du système au nanosystème
Spécialité : Ingénierie des Plasmas
Etablissement : Université de Toulouse
Unité de recherche : UMR 5213 - LAPLACE - Laboratoire PLAsma et Conversion d'Énergie


Cette soutenance a eu lieu mardi 30 août 2016 à 14h00
Adresse de la soutenance : 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 09 - salle Amphi EINSTEIN

devant le jury composé de :
Nicolas GHERARDI   Directeur de Recherche   Laboratoire Laplace (UMR 5213)   Directeur de thèse
Luc STAFFORD   Professeur   Université de Montréal, UDEM, département de Physique, Groupe de physique des plasmas   CoDirecteur de thèse
Thierry BELMONTE   Directeur de Recherche   Institut Jean Lamour - Laboratoire de Recherche en Science des Matériaux   Rapporteur
Jean-Pascal BORRA   Directeur de Recherche   Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (UMR8578 CNRS-Université Paris Sud)   Rapporteur
Richard MARTEL   Professeur   Université de Montréal, Département de chimie   Examinateur
Jean-Pascal CAMBRONNE   Professeur   Laboratoire Laplace (UMR 5213)   Examinateur


Résumé de la thèse en français :  

Ce travail de thèse porte sur le développement de nouvelles couches minces nanocomposites par plasma froid à la pression atmosphérique. L’objectif principal est d’améliorer la compréhension des mécanismes physico-chimiques régissant ce procédé de synthèse.
La stratégie adoptée est basée sur l’injection via un aérosol d’une suspension colloïdale de nanoparticules d’oxyde métallique dans une décharge à barrière diélectrique opérant en atmosphère d’azote (décharge de Townsend).
Dans un premier temps, la synthèse est réalisée de manière séquentielle, la fabrication d’une matrice inorganique de silice (SiO2) étant séparée du dépôt des nanoparticules (TiO2). Ensuite, les couches nanocomposites sont obtenues par un procédé en une seule étape à travers l’injection simultanée dans la décharge des nanoparticules et d’un précurseur polymérisable organosiliciée (HMDSO).
Les travaux présentés dans ce manuscrit se divisent en quatre grandes parties : tout d’abord le procédé de fabrication des nanoparticules est présenté, et une étude de leur dispersion dans divers solvants chimiques est réalisée. Puis la deuxième partie s’intéresse à l’étape de nébulisation de la suspension colloïdale, à l’analyse des distributions de taille des objets injectés et à l’étude de leur transport sans plasma. En particulier, une étude de l'influence des principales forces agissant sur leur transport est réalisée. Ces résultats permettent ensuite d’évaluer l’impact de la décharge sur le transport, et sur la réalisation des couches minces nanocomposites. Finalement, l’analyse des propriétés obtenues pour ces couches minces sur des substrats de bois est présentée dans une dernière partie.

 
Résumé de la thèse en anglais:  

This PhD work is focused on the development of a new generation of nanocomposite thin films using cold plasma at atmospheric pressure. The main objective is to improve the understanding of the mechanisms involved in this process.
The strategy is based on the injection of a metal oxide nanoparticles suspension in a dielectric barrier discharge operating in nitrogen (Townsend discharge).
At first, the nanocomposite thin film is deposited sequentially: the fabrication of the inorganic matrix of silica (SiO2) is separated from the collection of the nanoparticles (TiO2). Then, the nanocomposite layers are obtained by a one-step process using a direct injection inside the discharge of nanoparticles dispersed in a polymerizable organosilicon precursor (HMDSO).
This manuscript is divided into four major parts: first, the synthesis of the nanoparticles and the study of their dispersion in different solvents are presented. Then, in the second part we focus on the atomization of the colloidal suspension, on the analysis of the size distributions of the injected objects and on the study of their transport towards the discharge area. These results are then used to assess the influence of the discharge on the transport and the quality of deposited nanocomposite thin films. Finally, the thin films properties are investigated when depositing on wood substrates.

Mots clés en français :Matériaux nanocomposites,Suspension colloidale,Couches minces,Decharge de Townsend,Pression atmosphérique,Nanoparticules de TiO2
Mots clés en anglais :   Nanocomposites materials,Colloidal suspension,Thin films,Townsend discharge,Atmospheric pressure,TiO2 nanoparticles