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1 - CONTEXTE

2 - TECHNIQUES D'OBSERVATION

3 - MOLÉCULES ISOLÉES

4 - SYSTÈMES AUTO-ASSEMBLÉS

5 - MOUVEMENT MOLÉCULAIRES ET MANIPULATION

6 - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

| Réf : NM520 v2

Conclusions et perspectives
Molécules isolées et auto-assemblées sous vide sur des surfaces - Élaboration, propriétés et applications

Auteur(s) : Frédéric CHERIOUX, Frank PALMINO

Date de publication : 10 oct. 2012

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RÉSUMÉ

Depuis plusieurs années, les nanotechnologies sont en plein développement. Cependant, le terme « nanosciences » serait plus approprié car peu d'applications industrielles ont été réellement développées à ce jour. Le changement d'échelle nécessaire pour mettre au point des nanodispositifs a abouti à une nouvelle approche : l'approche moléculaire. Cette voie est très prometteuse car elle possède de nombreux avantages pour l'expansion des nanotechnologies. Nous proposons d'exposer les principaux développements relatifs à l'élaboration, aux propriétés et aux applications potentielles de nanostructures moléculaires.

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ABSTRACT

Nanotechnologies have been booming over the last few years. However the term "nanoscience" would be more appropriate as few industrial applications have been truly developed to date. The necessaru=y change in scale in order to develop nanodevices has generated a new approach: the molecular approach. This pathway is extremely promising as it offers numerous advantages for the expansion of the nanotechnologies. This article presents the main developments concerning the elaboration, properties and potential applications of molecular nanostructures.

Auteur(s)

  • Frédéric CHERIOUX : Directeur de recherche CNRS à l'institut FEMTO-ST (Besançon)

  • Frank PALMINO : Professeur de l’université de Franche-Comté à l'institut FEMTO-ST (Montbéliard)

INTRODUCTION

Résumé :

Depuis plusieurs années, les nanotechnologies sont en plein développement. Cependant, le terme « nanosciences » serait plus approprié car peu d'applications industrielles ont été réellement développées à ce jour. Le changement d'échelle nécessaire pour mettre au point des nanodispositifs a abouti à une nouvelle approche : l'approche moléculaire. Cette voie est très prometteuse car elle possède de nombreux avantages pour l'expansion des nanotechnologies. Nous proposons d'exposer les principaux développements relatifs à l'élaboration, aux propriétés et aux applications potentielles de nanostructures moléculaires.

Abstract :

For several years, nanotechnology has been rapidly developing. However, term “nanoscience” would be more appropriated because only few industrial applications have been developed. The change of scale to develop nanodevices led to a new approach : the molecular approach. This way is very promising for the expansion of nanotechnologies. Here we describe the main developments concerning the preparation, properties and potential applications of molecular nanostructures.

Mots-clés :

nanosystème moléculaire, auto-assemblage, nanomachine, surface, microscopie en champ proche.

Keywords :

molecular systems, self-assembly, nanomachine, surface, scanning probe microscopies.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-nm520


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6. Conclusions et perspectives

Le dépôt de molécules sur des surfaces est un domaine en plein essor. Après de nombreux travaux, les techniques de dépôt et de caractérisation sont désormais bien maîtrisées. Grâce à ces résultats, des applications sont maintenant envisageables. Mais avant de réussir la conception de dispositifs viables et commerciaux, il faut franchir trois étapes importantes, à savoir la stabilité à pression atmosphérique, la tenue en température (environ 500 K) et la croissance sur des matériaux à gap non nul (semi-conducteurs et isolants).

Ces travaux sont à la croisée de la physique, de la chimie, de la biologie et des mathématiques. Ils devraient conduire à terme au remplacement de la miniaturisation par l’approche « ascendante ».

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BINNIG (G.), ROHRER (H.) -   The scanning tunneling microscope  -  Scientific American, Vol. 253, p. 40 (1985).

  • (2) - BINNIG (G.), ROHRER (H.) -   Scanning tunneling microscopy  -  IBM J. Res. Develop., n° 30, p. 355 (1986).

  • (3) - BLÉGER (D.), MATHEVET (F.), KREHER (D.), ATTIAS (A.-J.), BOCHEUX (A.), LATIL (S.), DOUILLARD (L.), FIORINI-DEBUISSCHERT (C.), CHARRA (F.) -   Janus-Like 3D Tectons : Self-Assembled 2D Arrays of Functional Units at a Defined Distance from the Substrate  -  Angew. Chem. Int. Ed. n° 50 p. 6562 (2011).

  • (4) - BINNIG (G.), QUATE (C.F.), GERBER (C.) -   Atomic force microscope  -  Phys. Rev. Lett., n° 56, p. 930 (1986).

  • (5) - SUGIMOTO (Y.), POU (P.), ABE (M.), JELINEK (P.), PÉREZ (R.), MORITA (S.), CUSTANCE (O.) -   Chemical identification of individual surface atoms by atomic force microscopy  -  Nature, n° 446, p. 64 (2007).

  • ...

1 Sites Internet

Observatoire de Micro et NanoTechnologies (OMNT)

http://www.omnt.fr

C’NANO, centre de compétences en nanoscience

http://www.cnano.fr

Nanosciences fondation

http://www.fondation-nanosciences.fr/

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