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Synthèse et étude de nanomatériaux hybrides magnétiques à base Fer-Bismuth

机译:铁铋系磁性纳米材料的合成与研究

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摘要

La recherche dans le domaine des nanosciences consacre de plus en plus d'intérêt à la synthèse et l'étude de nanoparticules hybrides combinant plusieurs matériaux inorganiques dans une même particule. L'engouement pour ces nouveaux matériaux réside dans l'énorme potentiel qu'apporte la combinaison de plusieurs propriétés au sein d'un même objet donnant ainsi l'accès à de nouvelles propriétés (synergie) et à des nanoplateformes multifonctionnelles pour des domaines aussi divers que le biomédical, la catalyse, l'électronique...udDans la recherche de fonctionnalités innovantes, nous nous sommes intéressés à la synthèse de nouveaux matériaux hybrides magnétiques combinant le fer et le bismuth, deux métaux totalement immiscibles dans le massif. Tout d'abord, nous avons étudié, par spectrométrie Mössbauer et transformée en ondelette du signal EXAFS, les nanoparticules de fer (0) synthétisées par réduction via un amine-borane, méthode utilisée pour l'obtention des domaines de fer composant les nanomatériaux hybrides envisagés. Par la suite, nous avons pu caractériser l'ordre chimique et structural (MET, WAXS, EXAFS et XANES) ainsi que les propriétés magnétiques des nanomatériaux hybrides FeBi synthétisés par des mesures couplées de SQUID et de spectrométrie Mössbauer. Ce système combinant des propriétés magnétiques attrayantes, une bonne résistance à l'oxydation ainsi que les propriétés physiques du bismuth est un candidat crédible pour des applications dans le domaine biomédical. Le transfert de ces nanomatériaux dans l'eau par le biais de ligands dérivés de galactose a donc également été investigué.
机译:纳米科学领域的研究越来越关注合成和研究在同一颗粒中结合多种无机材料的杂化纳米颗粒。这些新材料的热潮在于同一物体内多种属性的组合所带来的巨大潜力,从而为此类领域提供了获得新属性(协同作用)和多功能纳米平台的途径。作为生物医学,催化,电子学... ud在寻求创新功能时,我们对合成结合铁和铋(两种金属在地块中完全不混溶)的新型磁性杂化材料感兴趣。首先,我们通过Mössbauer光谱研究并将其转化为EXAFS信号的小波,通过胺-硼烷还原合成的铁(0)纳米粒子,该方法用于获得构成杂化纳米材料的铁畴考虑过的。随后,我们能够表征化学和结构顺序(MET,WAXS,EXAFS和XANES)以及通过SQUID和Mössbauer光谱的耦合测量合成的杂化FeBi纳米材料的磁性能。该系统具有吸引人的磁性,良好的抗氧化性以及铋的物理性质,是在生物医学领域中应用的可靠选择。因此,还研究了这些纳米材料通过半乳糖衍生的配体向水中的转移。

著录项

  • 作者

    Pelletier Frédéric;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
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  • 中图分类

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