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En anglaisRÉSUMÉ
Les nanosciences incluent très largement la chimie dans leur domaine de recherche bottom-up. Cet article laisse entrevoir quelques exemples d’étendue des possibilités offertes aux physiciens et chimistes qui coopèrent étroitement. En effet, les nanosciences représentent le développement le plus prometteur des sciences et la participation de la chimie ouvre de grandes perspectives. Cette coopération détient désormais de nombreux enjeux majeurs, tels que le stockage et le traitement de l’information par les systèmes magnétiques ou par les voies optiques. Sont également présentés quelques développements pour le futur : nouvelles matrices pour les matériaux composites, capteurs hautement sélectifs ou encore matériaux interactifs.
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Nanosciences largely involve chemistry in their bottom-up domain of research. This article provides a few examples illustrating the possibilities available to physicists and chemists who work in close cooperation. Indeed, the challenges of nanosciences have become significant, such as information storage and processing via magnetic systems of optical paths. A few future developments are also presented: new matrixes for composite materials, highly-selective sensors and interactive materials.
Auteur(s)
INTRODUCTION
Les nanosciences représentent certainement le développement le plus prometteur des sciences de la matière. Dans ce domaine, l'un des enjeux majeurs sera le contrôle total des propriétés physiques, chimiques et mécaniques des matériaux, obtenu par des voies impliquant l'échelon élémentaire atomique ou moléculaire.
L'objet de cette courte revue est de laisser entrevoir et d'illustrer par quelques exemples l'étendue des possibilités offertes aux physiciens et aux chimistes œuvrant ensemble. L'accent sera mis sur la participation de la chimie qui ouvre de grandes perspectives grâce à ses extraordinaires possibilités synthétiques.
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8. Nouvelles voies d'accès aux nanoparticules métalliques
La voie organométallique d'élaboration des nanoparticules de métaux a été mise au point récemment. Elle permet un contrôle précis de la croissance de la taille des particules (de 1 à 3 nm) à partir de complexes métalliques convenablement choisis. Un grand nombre de nanoparticules ont été obtenues à l'état mono- ou bimétallique (figure 9). Le contrôle de leur taille et de leur organisation dépend de la nature des polymères utilisés comme milieu réactionnel (Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, In).
Il est clair que cette nouvelle méthodologie ouvre des perspectives extraordinaires puisque les propriétés physiques dépendent de la taille des particules et de leur organisation (cubique, fil, lamelles, etc.). La possibilité d'obtenir des systèmes polymétalliques (Pd-Cu, Ru-Pt, Co-Ru, Co-Rh, Co-Pt) est également susceptible de déboucher sur de nouvelles propriétés.
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BIBLIOGRAPHIE
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