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RÉSUMÉ
Les nanoparticules d'or sont des assemblages de 40 à 30 millions d'atomes d'or, de taille typiquement comprise entre 1 et 100 nm. Depuis quelques temps, elles intéressent fortement la communauté scientifique à cause de propriétés nouvellement découvertes ou mieux appréhendées. Cet article passe en revue ces propriétés dans le domaine de la catalyse, de l'optique avec la résonance de plasmon, de l'électronique, de la biologie et de la médecine. Sont également abordées les principales méthodes de préparation des nanoparticules d'or ainsi que leur toxicité.
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Olivier PLUCHERY : Professeur de Physique - Institut des NanoSciences de Paris, Sorbonne Université, Paris, France
INTRODUCTION
Les nanoparticules (NP) d’or sont parmi les structures les plus étudiées et les plus utilisées en nanoscience et en nanotechnologie. Nous pouvons énumérer une série d’atouts qui les rendent quasi incontournables. En premier lieu, il est assez aisé de synthétiser des NP d’or, et elles ne requièrent pas de conditions complexes pour leur conservation.
Ensuite, même si chaque NP est invisible avec un microscope optique conventionnel, car elle ne mesure que quelques nanomètres, un ensemble de NP colore une solution aqueuse d’une couleur caractéristique rouge-rubis, qui permet un premier diagnostic facile de leur présence. Elles ont ainsi trouvé des applications médicales et pharmaceutiques uniques.
Cette couleur rouge-rubis est la manifestation macroscopique d’un phénomène de résonance nanométrique appelé résonance de plasmon. Cette résonance est le troisième atout des NP d’or car elle les transforme en nano-antennes, et en nano-radiateurs.
Un quatrième intérêt de l’or est sa stabilité chimique, qui en fait un métal inaltérable, très difficile à oxyder. C’est pourquoi il est qualifié de métal noble. Cela reste vrai à l’échelle nanométrique, et l’or demeure donc métallique à cette échelle. Les autres métaux, au contraire, s’oxydent, et la couche d’oxyde altère les nanoparticules dans tout leur volume. Cette particularité a permis de développer une chimie des NP d’or.
Dans ce contexte, les NP d’or ont cependant surpris les chercheurs qui travaillent dans le domaine de la catalyse, car les NP d’or se sont révélées très réactives pour certaines réactions chimiques. Cela a ouvert, dans les années 1990, tout un domaine de la catalyse par l’or, qui est largement responsable de l’engouement actuel pour les NP d’or.
C’est aussi la propriété de stabilité chimique qui justifie l’utilisation de l’or en électronique, pour réaliser des contacts stables. Toutefois, aujourd’hui, les NP d’or révèlent des propriétés électroniques spécifiques liées à leur taille nanométrique, que ce soit comme nanoélectrode pour établir des contacts avec des molécules uniques, ou comme une sorte de nano-composant, pour étudier des phénomènes de conduction quantique.
Finalement, depuis les premières découvertes des chercheurs dans les années 1990, beaucoup de sujets ont été abordés, et dans les années 2020, nous sommes au temps des applications technologiques, voire commerciales. Cet article aborde les propriétés fondamentales des nanoparticules d’or, et décrit comment les synthétiser, en fonction de l’application visée. Il présente aussi, brièvement, les applications. [NM 902] et [NM 904] abordent, quant à eux, les progrès fondés sur les NP d’or en nano-électronique et en nano-médecine.
VERSIONS
- Version archivée 1 de janv. 2011 par Olivier PLUCHERY, Marie CARRIERE
DOI (Digital Object Identifier)
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9. Conclusion et perspectives
L’intérêt scientifique pour les nanoparticules d’or a commencé dans les années 1980 avec la catalyse par l’or et les premiers pas de la plasmonique. Quarante ans plus tard, les sujets scientifiques se sont déplacés, mais les NP d’or demeurent l’objet nanométrique le plus étudié dans la littérature scientifique. Ces NP vont continuer de jouer un rôle clef en recherche académique, du fait de leurs propriétés de stabilité chimique, qui permettent d’explorer les possibilités des nanosciences. De ce point de vue, on peut citer deux domaines de recherche où les NP d’or apparaissent essentielles :
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en physique, il s’agit de la nanothermique, où l’enjeu est de comprendre et d’énoncer les lois de la thermodynamique aux échelles du nanomètre et sur des durées très courtes (de 10 fs à 1 ns) ;
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en chimie, les nouvelles synthèses de nanomatériaux sont en train de se concentrer sur l’élaboration de nanostructures chirales plasmoniques. L’objectif est de coupler les biomolécules de la vie (souvent chirales) avec les effets de nano-antennes des structures plasmoniques, pour exalter des effets de chiralité, ou les contrôler.
Sur le plan des applications ayant déjà atteint le marché, les NP d’or sont en train de prendre une importance indéniable pour les tests d’immunochromatographie (Lateral Flow Test, LFT) comme c’est développé dans [NM 904]. L’immunochromatographie est une technique d’immunodiagnostic qui sert à détecter des cibles biomoléculaires ou virales. Les exemples les plus connus sont certains tests de grossesse, et, plus récemment, les tests du COVID-19. Le principe repose sur la migration de la cible à détecter à travers une membrane de nitrocellulose, emportant avec elle des NP d’or. Si la cible est détectée, les NP se concentrent au niveau d’une zone de capture, et laissent apparaître un trait rouge.
La seconde application très prometteuse s’appuie sur les récents résultats de photocatalyse activée par le plasmon,...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - PYYKKO (P.), DESCLAUX (J. P.) - Relativity and the periodic system of elements. - Accounts of Chemical Research 12, p. 276-281 (1979).
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(3) - MORI (T.), HEGMANN (T.) - Determining the composition of gold nanoparticles: a compilation of shapes, sizes, and calculations using geometric considerations. - J Nanopart Res, 18, p. 295-295 (2016).
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(4) - FLEURY (B.), CORTES-HUERTO (R.), TACHÉ (O.), TESTARD (F.), MENGUY (N.), SPALLA (O.) - Gold Nanoparticle Internal Structure and Symmetry Probed by Unified Small-Angle X-ray Scattering and X-ray Diffraction Coupled with Molecular Dynamics Analysis. - Nano Letters, 15, p. 6088-6094 (2015).
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(5) - YOUNG (N.P.), VAN HUIS (M.A.), ZANDBERGEN (H.W.), XU (H.), KIRKLAND (A.I.) - Transformations of gold nanoparticles investigated using variable temperature high-resolution transmission electron microscopy. - Ultramicroscopy,...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Nanoparticules d’or. Applications en nanoelectronique, electronique moleculaire et electrocatalyse.
ANNEXES
Procédé d’oxydation électrolytique du cérium et ensemble d’électrolyse pour sa mise en œuvre CA2582058
HAUT DE PAGE2.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
Sigma Aldrich http://www.sigmaaldrich.com
Fournisseur de produit chimique. Société multinationale, fusionnée avec Merck en 2015.
Cytodiagnostics Inc. http://www.cytodiagnostics.com
Entreprise établie au Canada et USA. Fondé en 2009. NP pour la recherche médicale.
NANOCS http://www.nanocs.net
Entreprise américaine basée à Boston, fondée en 2001. NP pour la recherche biomédicale
Thermo-Fisher http://www.thermofisher.com
Mulitnationale ayant racheté les activités d’Alfa-Aesar pour les NP en 2015.
nanoComposix https://nanocomposix.com
Entreprise fondée en 2004. Distribuée par CliniSciences en France
BBI http://www.bbisolutions.com
Entreprise britannique,...
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