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Article de référence | Réf : NM5510 v1
Auteur(s) : Lamia ROUAÏ, Céline TRAPES
Date de publication : 10 avr. 2006
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Il existe de nombreuses techniques pour organiser la croissance de nanostructures moléculaires : parmi lesquelles la technique de Langmuir-Blodgett (LB) , qui consiste à élaborer des films multicouches par des transferts successifs sur substrat solide d'un film monomoléculaire organisé à une interface air-eau. Elle permet de réaliser des films minces ayant une structure lamellaire d'épaisseur contrôlée. Le choix des molécules et les interactions intermoléculaires intervenant dans la réalisation des films est donc essentiel : il conditionne les propriétés recherchées. Cependant, ces films de Langmuir-Blodgett sont simplement physisorbés (nota 1) sur la surface, ils ne sont donc pas très résistants. Le procédé de greffage obtenu lors de l'auto-assemblage de molécules , qui permet d'avoir une liaison covalente avec le substrat, est une alternative privilégiée à l'élaboration de nanostructures, il offre une plus grande résistance. Cette technique, bien plus prometteuse que celle de Langmuir-Blodgett, se caractérise par un mariage étroit entre la physique des surfaces et la chimie moléculaire.
les liaisons entre les molécules et le substrat sont de type van der Waals.
Nous abordons dans cette première partie l'élaboration de la structure de base des nanocapteurs électroniques par auto-assemblage moléculaire. Cette technique est basée sur de la construction moléculaire complexe à partir d'éléments simples. Ces briques moléculaires portent dans leur structure des sites spécifiques de reconnaissance. Les entités greffées sont en général des molécules amphiphiles. Lesquelles sont constituées de deux parties distinctes et d'affinités chimiques antagonistes : une tête fortement polaire ou ionique qui est hydrophile (SiCl3 , SH...) et une ou plusieurs chaînes carbonées (ou fluorées) qui sont hydrophobes (en général...
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(1) - Dr VAN ROSSUM (M.) - * - Directeur du département Matériaux de pointe et Nanoélectronique à l'IMEC, Institut belge de recherche en microélectronique.
(2) - REED (M.A.) et al - * - Science, 278, 252 (1997).
(3) - KERGUERIS (C.) et al - * - Phys. Rev. B., 59, 12505 (1999)
(4) - AVIRAM (A.), RATNER (M.A.) - * - Chem. Phys. Letters, 29, 277 (1974)
(5) - MARTIN (A.S.) et al - * - Phys. Rev. Letters, 70, 218 (1993).
(6) - METZGER (R.M.) et al - * - J. Am. Chem. Soc., 119, 10455 (1997).
(7) - VUILLAUME (D.) et al - * - Langmuir,...
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