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Sous éclairage UV, ces nanocristaux colloïdaux émettent une lumière de fluorescence dont la « couleur » est fonction de la taille des particules. Ces matériaux innovants peuvent par exemple servir au marquage biologique ou intervenir dans la fabrication de cellules photovoltaïques.
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- Version courante de avr. 2015 par Peter REISS, Frédéric CHANDEZON
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3. Synthèse en phase liquide
3.1 Classification des méthodes de synthèse
Les méthodes de synthèse en phase liquide de nanocristaux de semi-conducteurs II-VI peuvent être classées dans deux grandes catégories :
-
les procédés à température ambiante qui consistent à précipiter les nanocristaux en milieu aqueux, soit en présence de stabilisants – notée par la suite méthode 1.1, précipitation dans l'eau en présence de stabilisants –, soit dans des micelles inverses – méthode 1.2, synthèse par micelles inverses ;
-
les réactions à haute température en milieu non aqueux se basant sur la séparation dans le temps de la nucléation et de la croissance des nanocristaux. On utilise soit des précurseurs organométalliques – méthode 2.1, synthèse organométallique–, soit des complexes de précurseurs inorganiques, oxydes ou sels – méthode 2.2, synthèse par précurseurs inorganiques.
Le tableau 2 donne un aperçu non exhaustif de ces méthodes de préparation pour la fabrication des nanocristaux de semi-conducteurs II-VI. La synthèse des nanocristaux de semi-conducteurs III-V (InP, InAs...) reprend les mêmes principes avec des résultats moins satisfaisants en termes de dispersion de tailles et de RQ. Pour les nanocristaux de Si, Ge, il existe peu de travaux, les synthèses les plus performantes étant basées sur une décomposition de précurseurs organométalliques dans des conditions spéciales de pression et température . On pourra trouver d'autres références sur la synthèse de nanocristaux dans l'article de revue ...
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