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Les bulles de savon sont des objets « fragiles » apparemment simples qui nous sont familiers. Beaucoup de processus industriels nécessitent pourtant une connaissance approfondie de ces objets bien plus organisés qu'ils n'y paraissent. Nous montrerons qu'après le drainage de l'eau, les parois des bulles ont des structures très ordonnées dont on utilisera le fort potentiel d'auto-organisation pour confiner des nanoparticules de natures diverses, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications.
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6. Premiers systèmes démontrant la faisabilité de l'auto-organisation de nanoparticules
6.1 Nanoparticules hydrophiles (solubles)
6.1.1 Films de nanoparticules d'or (hydrophiles) dans des films de tensioactifs
L'organisation de nanoparticules d'or confinées entre les deux membranes de tensioactifs d'une bulle de « film noir » est étudiée par AFM en mode contact après transfert sur une surface de Si (111) hydrogénée. Les images obtenues présentent des larges zones très homogènes (de taille 5 à 100 μm) dont l'épaisseur est déterminée par l'empilement des différents objets présents (une couche de tensioactif, plus des ilots de nanoparticules en arrangement dense soit exactement 10 nm). L'organisation des nanoparticules d'or dans ces zones apparaît très dense avec des alignements compacts [9]. La structure est en cours d'étude. Il faut signaler que le taux de couverture de la surface est supérieur à 80 % (figure ).
Très récemment, et pour la première fois, nous avons trouvé les conditions optimales qui permettent une organisation extrêmement dense de nanoparticules d'or stabilisées par un tensioactif cationique et déposées sur du silicium (111) hydrogéné.
Cette étude récente démontre de façon très claire que notre méthode de confinement de nanoparticules (organiques et inorganiques), lorsque les conditions expérimentales sont bien maîtrisées (interactions tensioactif-nanoparticules, concentrations des différents composants, traitement du substrat), permet de réaliser des organisations sur des surfaces très importantes [9].
Nous nous appliquerons dans les prochains mois à définir précisément les conditions expérimentales régissant la formation de structures très ordonnées et à en étudier la structure au niveau nanométrique par microscopie AFM.
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