Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Cet article est d’abord consacré à la description des différentes classes de nanomatériaux luminescents, qu’il s’agisse de matériaux semi-conducteurs ou d’oxydes métalliques se présentant sous la forme de nanoparticules, de nanofils ou de monofeuillets atomiques. Quelques applications originales, novatrices ou prometteuses de ces nanomatériaux luminescents dans les domaines des technologies de la communication, de l’énergie et de la santé, sont ensuite présentées. Quelques rappels, remarques et conseils sont donnés enfin concernant la législation afférente à la dangerosité et à la manipulation de ces nouveaux matériaux.
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Gilles LEDOUX : Chargé de recherche CNRS - Institut Lumière Matière ILM UMR5306, université Lyon 1/CNRS, Villeurbanne, France
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Bruno MASENELLI : Professeur des universités - Institut des nanotechnologies de Lyon, INL-INSA Lyon, Villeurbanne, France
INTRODUCTION
Les nanomatériaux luminescents sont intéressants à deux titres. Ils peuvent présenter des propriétés originales spécifiques à leur taille. Ils peuvent être aussi utilisés comme briques de base à la conception de matériaux macroscopiques complexes. Après plusieurs décennies d’études fondamentales, différentes classes d’objets se sont imposées. Il s’agit par exemple de matériaux à deux dimensions (monofeuillets atomiques) ou de nanoparticules à centre coloré unique, lesquelles sont apparues récemment et portent déjà des perspectives ambitieuses. De fait, si des études fondamentales sont toujours nécessaires et en cours, ces nanomatériaux luminescents entrent à présent dans une seconde phase qui vise à leur utilisation dans des domaines aussi variés que les technologies de l’information et de la communication (nanophotonique), l’énergie (photovoltaïque et photochimique) ou les technologies pour la santé. La première partie de cet article est consacrée à la description générale des processus de luminescence en faisant en particulier la différence entre les phénomènes de luminescence intrinsèque et extrinsèque. Vient ensuite la description des différentes classes de nanomatériaux luminescents existants. Un certain nombre de ces matériaux sont ensuite décrits plus spécifiquement, en particulier ceux qui n’ont pas déjà fait l’objet d’articles dans les Techniques de l’Ingénieur. Un dernier point de cette première partie est la présentation des phénomènes de transferts entre nanomatériaux luminescents qui permettent de faire « dialoguer » les systèmes. Enfin, les applications les plus originales ou prometteuses sont présentées dans la seconde partie de cet article. L’utilisation du « dialogue » entre nanomatériaux luminescents est illustrée au travers de systèmes de conversion photonique pour les applications photovoltaïques et la photocatalyse. Les atouts des nanomatériaux luminescents pour l’éclairage (écran) ou comme marqueur/traceurs et sondes sont enfin présentés.
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1. Les différentes classes de nanomatériaux luminescents
Un matériau est dit photoluminescent lorsqu’il est capable d’émettre une lumière de longueur d’onde différente de celle qui a permis de l’exciter (cf. figure 1). Il existe une très grande diversité de matériaux luminescents, depuis les minéraux naturels jusqu’à des colorants organiques artificiels. Au début des années 1980, les chercheurs ont montré que la taille des objets pouvait fortement modifier les propriétés de luminescence de certains matériaux semi-conducteurs. Par la suite, un grand nombre d’autres matériaux ont été synthétisés sous forme nanométrique afin de tirer profit de leurs propriétés de luminescence.
1.1 Luminescence intrinsèque
1.1.1 Matériaux semi-conducteurs
Bien qu’entrant dans la catégorie des semi-conducteurs confinés, les matériaux organiques conjugués ne seront pas traités ici car ceux-ci sont déjà bien décrits dans les articles [E 3 106] [E 3 107] [E 6 435].
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Confinement quantique
Les effets de taille sur la luminescence des semi-conducteurs inorganiques ont déjà été présentés et expliqués par P. Reiss et F. Chandezon ...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - LEDOUX (G.), GUILLOIS (O.), PORTERAT (D.), REYNAUD (C.), HUISKEN (F.), KOHN (B.), PAILLARD (V.) - Photoluminescence properties of silicon nanocrystals as a function of their size. - Phys. Rev. B 62, 15942 (2000).
-
(2) - ÖZGÜR (Ü.), ALIVOV (Y.I.), LIU (C.), TEKE (A.), RESHCHIKOV (M.A.), DOĞAN (S.), AVRUTIN (V.), CHO (S.J.), MORKOÇ (H.) - * - . – J. Appl. Phys., 98, 041301 (2005).
-
(3) - HINES (M.A.), SCHOLES (G.D.) - Colloidal PbS Nanocrystals with Size-Tunable Near-Infrared Emission : Observation of Post-Synthesis Self-Narrowing of the Particle Size Distribution. - Adv. Mat. 15, 1844 (2003).
-
(4) - GROSSIORD (C.), VARLOT (K.), MARTIN (J.-M.), LE MOGNE (TH.), ESNOUF (C.), INOUE (K.) - MoS2 single sheet lubrication by molybdenum dithiocarbamate. - Tribology International 31, 737 (1998).
-
(5) - AMANI (M.) et al - Near-unity Photoluminescence Quantum Yield in MoS2 . - Science 350, 1065 (2015).
-
...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
-
« Nanocristaux semi-conducteurs fluorescents. Des nanoparticules aux applications multiples ».
-
« Électroluminescence des matériaux organiques. Principes de base ».
-
« Électroluminescence des matériaux organiques. Technologie ».
-
« Matériaux organiques pour diodes électroluminescentes et Lasers ».
-
*
-
« Matériaux luminescents : Techniques de caractérisation optique et spectroscopique ».
ANNEXES
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) :
http://www.inrs.fr/risques/nanomateriaux/reglementation.html, consulté le 07/11/2015
European Chemicals Agency (ECHA) : http://echa.europa.eu/fr/regulations/nanomaterials, consulté le 07/11/2015
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