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Nanomatériaux luminescentsArticle de référence | Réf : NM2030 v2
Auteur(s) : Peter REISS, Frédéric CHANDEZON
Date de publication : 10 avr. 2015
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Nanocristaux colloïdaux pour l’optoélectroniqueCet article fait partie de l’offre
Nanosciences et nanotechnologies (149 articles en ce moment)
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3.1 Classification des méthodes de synthèse
Les méthodes de synthèse en phase liquide de nanocristaux de semi-conducteurs peuvent être classées en deux grandes catégories :
les procédés à température ambiante qui consistent à faire précipiter les nanocristaux en milieu aqueux, soit en présence de stabilisants (méthode A.1, « précipitation dans l’eau en présence de stabilisants ») soit dans des micelles inverses (méthode A.2, « synthèse par micelles inverses ») ;
les réactions à haute température en milieu non aqueux se fondant sur la séparation dans le temps des étapes de nucléation et de croissance des nanocristaux ; on utilise soit des précurseurs organométalliques (méthode B.1, « synthèse organométallique ») soit des complexes de précurseurs inorganiques, oxydes ou sels (méthode B.2, « synthèse par précurseurs inorganiques »).
Le tableau 2 donne un aperçu non exhaustif des méthodes de préparation citées ci-dessus pour la synthèse des nanocristaux de semi-conducteurs II-VI. La synthèse des nanocristaux de semi-conducteurs IV-VI (PbS, PbSe, PbTe) et III-V (InP, InAs…) reprend les mêmes principes avec pour les III-V des résultats moins satisfaisants en termes de dispersion de tailles et de RQ. Pour les nanocristaux de semi-conducteurs élémentaires (Si, Ge), il existe moins de travaux, les synthèses les plus performantes étant fondées sur une décomposition de précurseurs organométalliques dans des conditions spéciales de pression et température ...
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(1) - PAUTRAT (J.-L.) - Demain le nanomonde : voyage au cœur du minuscule - Fayard (2002).
(2) - ALIVISATOS (A.P) - * - . – J. Phys. Chem. 100, 13226 (1996).
(3) - MURRAY (C.B.), KAGAN (C.R.), BAWENDI (M.G.) - * - . – Annu. Rev. Mater. Sci. 30, 545 (2000).
(4) - ROGACH (A.L.), TALAPIN (D.V.), SHEVCHENKO (E.V.), KORNOWSKI (A.), HAASE (M.), WELLER (H.) - * - . – Adv. Funct. Mater. 12, 653 (2002).
(5) - BRUS (L.E.) - * - . – J. Chem. Phys. 79, 5566 (1983).
(6) - BRUS (L.E.) - * - . – J. Chem. Phys. 80, 4403 (1984).
...
Conférence : « NaNaX – Nanoscience with Nanocrystals » a lieu tous les deux ans dans différents pays européens (années paires).
Conférence : « 30 years colloidal quantum dots » May 26-28, 2014, Paris.
( http://www.30-years-QDs.com).
HAUT DE PAGE2.1 Laboratoires – Centres de recherche (liste non exhaustive)
Laboratoire d’Électronique moléculaire, organique et hybride, INAC-SPrAM (UMR 5819 CEA-CNRS-UJF), CEA Grenoble, 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 9
( http://inac.cea.fr/spram/NanoX/)
Laboratoire de physique et d’étude des matériaux (LPEM, UMR8213CNRS/UPMC/ESPCI), 10, rue Vauquelin, 75005 Paris
NanoBioPhotonics Group, Institut d’Électronique fondamentale, Université Paris-Sud (UMR 8622 – CNRS), 15, Rue Georges Clémenceau, 91405 ORSAY cedex
( http://www.nbp.ief.u-psud.fr/Website/HOME.html)
Physics and Chemistry of Nanostructures Group, Ghent University, Krijgslaan 281 building S3 (Campus Sterre),...
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