Soutenance de thèse de IMANE EL YOUNSI

Élaboration et caractérisation de nouvelles couches sensibles pour la réalisation de capteurs de CO2


Titre anglais : Elaboration and characterization of sensitive layers by cathodic spraying for sensors of CO2
Ecole Doctorale : SDM - SCIENCES DE LA MATIERE - Toulouse
Spécialité : Sciences et Génie des Matériaux
Etablissement : Université de Toulouse
Unité de recherche : UMR 5085 - CIRIMAT - Centre Interuniversitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux
Direction de thèse : Antoine BARNABE
Co-encadrement de thèse : Lionel PRESMANES


Cette soutenance a eu lieu mardi 24 novembre 2015 à 10h30
Adresse de la soutenance : Université de Paul Sabatier 118 route de Narbonne 31062 TOULOUSE - salle Amphithéâtre Concorde

devant le jury composé de :
Antoine BARNABE   Professeur des universités   CIRIMAT   Directeur de thèse
Lionel PRESMANES   chargé de recherche   CIRIMAT   CoDirecteur de thèse
David HORWAT   Maître de conférences   Institut Jean Lamour   Rapporteur
Eric TOMASELLA   maître de conférences   Institut de chimie de Clerment-Ferrand   Examinateur
Jean-paul VIRICELLE   Responsable du département PRESSIC (SPIN)   SPIN   Rapporteur
Philippe MENINI   Professeur   LAAS   Examinateur


Résumé de la thèse en français :  

La mesure du taux de CO2 est un besoin relativement récent. Les travaux sur l'utilisation de nouveaux matériaux pour la réalisation de capteurs de gaz, efficaces et peu chers, suscitent des intérêts scientifique et technologique croissants. L'objectif de ces travaux de thèse est l'élaboration et la caractérisation de nouvelles couches sensibles obtenues par pulvérisation cathodique radiofréquence pour la réalisation de capteurs de CO2.
Les films minces ont été déposés à partir d'une cible céramique de CuO, dans diverses conditions de dépôt, en variant la pression d'argon dans l'enceinte et la puissance RF appliquée.
Dans un premier temps, nous avons caractérisé la structure et la microstructure des films bruts et recuits sous air par DRX, MEB, AFM et spectroscopie Raman. Nous avons également étudié les propriétés physiques des films minces ainsi que leur surface accessible normalisée par adsorption de gaz krypton par la méthode de Brunauer, Emmett et Teller (BET). Le traitement thermique à 450°C n'affecte pas la structure cristalline des couches, en revanche il tend à faire chuter fortement la surface accessible entre les colonnes.
Après l'optimisation des paramètres de fonctionnement d'une cellule de mesure, nous avons caractérisé les performances des films de CuO pour la détection du CO2. La meilleure réponse (R/R=51%) a été obtenue pour une couche élaborée à 2 Pa avec une puissance RF de 30W. La température optimale de mesure est de plus relativement basse (T= 250°C). Le contrôle de la microstructure et plus particulièrement de la taille des grains s'est avérée être le paramètre principal qui impacte la réponse sous CO2. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec des tailles de grains proches d'une vingtaine de nanomètres de diamètre. Une bonne modélisation de la réponse électrique en fonction de la taille des grains a pu être réalisée en prenant en compte un circuit électrique équivalent comportant une zone enrichie en porteur de type trous à la surface des grains et dont l'épaisseur est de l'ordre de la longueur de Debye.

 
Résumé de la thèse en anglais:  

The measure of the rate of CO2 is a recent need. The works on the use of new materials for the conception of gas sensors based semiconductor oxides, effective and not expensive; arouse a huge interest in our society. The objective of this thesis is the elaboration and the characterization of new sensitive layers obtained by RF sputtering for the realization of the sensors of CO2.
Thin films were deposited using two targets: CuFeO2 and CuO,under three conditions by varying argon pressure and RF power.
First of all, the structure and the microstructure were studied for the as-deposited samples. Surface investigations carried out by Atomic Force Microscopy (AFM), X-ray Diffraction (XRD), Raman spectroscopy, BET measurements and MEB-FEG images have shown a strong influence of deposition technique parameters on film surface topography and morphology.
In a second step, the thin films were annealed in air in order to oxidize the phase. For the composite CuO/CuFe2O4, Glow discharge optical emission spectrometry technique showed a structure in two layers stacked on top of each other for the thinner films. For the cupric films, no changes on both structure and microstructure have been revealed.
Our films have then been evaluated for CO2 detection. The sensitive layers with different thicknesses were sensitive to 5000 ppm of CO2. The deposition parameters are optimized to obtain microstructure features which can enhance the sensitivity of the thin films as gas sensors. Best response was obtained for a cupric sample deposited in P2 30W conditions and was close to 50% at T = 250°C.
We have demonstrates that cupric oxide alone can detect the CO2 gas and that the growth conditions determine the film surface characteristics. The gas sensing characteristics of these films are strongly influenced by both surface morphology and microstructure.

Mots clés en français :couches minces, pulvérisation cathodique rf, nanocomposite, capteurs de gaz,
Mots clés en anglais :   layers, rf sputtering, sensors of CO2, thin film,