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RÉSUMÉ
Aujourd’hui, les secteurs de l’environnement, de la médecine, de la surveillance ont nécessité de disposer de capteurs intelligents, autonomes, miniaturisés et peu énergivores. Cet article présente la préparation de particules de silicium poreux « encodés » optiquement à l’échelle micrométrique. Ces particules possèdent les propriétés de s’assembler, de s’orienter, de réagir à leur environnement et de communiquer, indifféremment dans l’atmosphère ou dans l’eau. Des limitations restent cependant encore à dépasser, celles de leur spécificité par exemple.
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Les particules de taille micrométrique de silicium poreux sont « encodées » optiquement et peuvent être « programmées » chimiquement pour accomplir des tâches telles que la détection de composés chimiques ou biologiques. Ces particules peuvent être utilisées dans différents domaines comme la médecine, la surveillance de la pollution ou la détection de risques biologiques (bioterrorisme), dans l’atmosphère ou dans l’eau.
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Accueil > Ressources documentaires > Archives > [Archives] Matériaux fonctionnels - Matériaux biosourcés > Microparticules « intelligentes » de silicium poreux pour la détection d’agents chimiques et biologiques > Autonomie des microparticules : mobilité et autoassemblage
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5. Autonomie des microparticules : mobilité et autoassemblage
Comme on l’évoquait au début de ce dossier, un des objectifs dans le développement de nouveaux capteurs est de leur conférer une certaine autonomie d’action dans leur environnement. Cette approche passe par leur miniaturisation mais, dans le cas de dispositifs de petite taille (submillimétrique), elle pose le problème de leur manipulation et de leur localisation sur le site ciblé.
Dans des travaux récents, Sailor et son groupe ont développé une méthode pour construire des microparticules de silicium poreux « encodées » optiquement qui ont la capacité de s’autoassembler spontanément et de s’orienter à une interface cible . Ces particules sont élaborées sous forme de minuscules plaquettes (quelques dizaines de micromètres) « double face ».
Chaque face présente une chimie différente, une face étant hydrophobe et l’autre hydrophile, et un code optique différent. Lorsque ces particules sont ajoutées à un mélange eau/huile, elles migrent spontanément et s’orientent à l’interface eau/huile, leur côté hydrophobe s’orientant vers la phase organique. Le liquide à l’interface pénètre dans les pores des particules, ce qui entraîne un déplacement des pics de réflectivité, qui se manifeste par un changement de couleur signalant la présence de la phase organique (figure 11).
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