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Nanosondes Fluorescentes pour l'Exploration des Pressions et des Températures dans les Films Lubrifiants

机译:荧光纳米探针,用于探索润滑膜中的压力和温度

摘要

L’objectif de ce travail est d’utiliser les nanoparticules (NPs) de nanosondes fluorescentes de température en particulier dans les films lubrifiants. Le développement de ces nanosondes nécessite la détermination de leurs sensibilités thermiques afin de pouvoir sélectionner les NPs les plus prometteuses. Pour atteindre cet objectif, nous avons présenté deux méthodes d’élaboration utilisées pour la synthèse des nanostructures à base de SiC-3C, la méthode d’anodisation électrochimique et la méthode d’attaque chimique. Dans le premier cas, les analyses FTIR, RAMAN et MET des NPs finales ont montré que la nature chimique de ces NPs est majoritairement formée de carbone graphitique. L’étude détaillée de la photoluminescence de ces NPs a montré que le processus d’émission dépend de la chimie de surface des NPs, du milieu de dispersion et de sa viscosité, de la concentration des suspensions et de la température du milieu. Pour la deuxième famille de NP de SiC, les analyses cohérentes MET, DLS et PL ont montrées une taille moyenne de 1.8 nm de diamètre avec une dispersion de ±0.5nm. Le rendement quantique externe de ces NPs est de l’ordre de 4%. Les NPs dispersées dans l’éthanol, n’ont pas montré une dépendance à la température exploitable pour notre application. Par contre, les NPs de SiC produites par cette voie, étant donné la distribution en taille resserrée et le rendement quantique « honorable » pour un matériau à gap indirect, sont prometteuses pour des applications comme luminophores en particulier pour la biologie grâce à la non toxicité du SiC. Dans le cas des NPs de Si, nous avons également étudié deux types différents de NPs. Il s’agit de: (i) NPs obtenues par anodisation électrochimique et fonctionnalisées par des groupements alkyls (décène, 1-octadécène). Nous avons mis en évidence pour la première fois une très importante variation de l’énergie d’émission ∂Eg/∂T avec la température de type red-shift entre 300 et 400K. Les mesures de τ(T) conduisent à une sensibilité thermique de 0.75%/°C tout à fait intéressante par rapport aux NPs II-VI. De plus il a été montré que la durée de vie mesurée n’est pas fonction de la concentration. (ii) NPs obtenue par voie humide et fonctionnalisées par le n-butyl. Pour ce type de NPs nous avons mis pour la première fois en évidence un comportement de type blue-shift pour ∂Eg/∂T de l’ordre de -0.75 meV/K dans le squalane. Pour ces NPs, la sensibilité thermique pour la durée de vie de 0.2%°C est inférieure à celle des NPs de type (i) mais largement supérieure à celle des NPs de CdSe de 4 nm (0.08%/°C). La quantification de cette la sensibilité à la température par la position du pic d’émission ∂Eg/∂T et de la durée de vie ∂τ/∂T nous permet d’envisager la conception de nanosondes de température basées sur les NPs de Si avec comme recommandations l’utilisation de NPs obtenues par anodisation électrochimique et de la durée de vie comme indicateur des variations en température.
机译:这项工作的目的是使用荧光温度纳米探针的纳米颗粒(NPs),尤其是在润滑膜中。这些纳米探针的开发需要确定其热敏性,以便能够选择最有希望的NP。为实现这一目标,我们提出了两种用于合成SiC-3C纳米结构的开发方法,即电化学阳极氧化法和化学侵蚀法。在第一种情况下,对最终NP的FTIR,RAMAN和MET分析表明,这些NP的化学性质主要由石墨碳形成。对这些NP的光致发光的详细研究表明,发射过程取决于NP的表面化学,分散介质及其粘度,悬浮液的浓度和介质的温度。对于SiC的第二个NP系列,相干的MET,DLS和PL分析显示平均直径为1.8 nm,色散为±0.5nm。这些NP的外部量子产率约为4%。 NPs分散在乙醇中,对我们的应用不显示可利用温度的依赖性。另一方面,考虑到间接间隙材料的紧密尺寸分布和“可观”的量子产率,通过这种方法生产的SiC NP由于无毒,有望用作磷光体,尤其是生物学。 SiC。对于Si NP,我们还研究了两种不同类型的NP。它们是:(i)通过电化学阳极氧化获得并用烷基(癸烯,1-十八烯)官能化的NP。我们首次强调了红移型温度在300至400K之间时,发射能量∂Eg/∂T的变化非常大。与NPs II-VI相比,τ(T)的测量导致热灵敏度为0.75%/°C。另外,已经表明,测得的寿命不取决于浓度。 (ii)通过湿法获得并用正丁基官能化的NP。对于这种类型的NP,我们首次突出了角鲨烷中∂Eg/ / T的蓝移行为,约为-0.75 meV /K。对于这些NP,其在0.2%°C的寿命内的热敏性低于(i)型NPs,但远高于4 nm CdSe的NPs(0.08%/°C)。通过发射峰∂Eg/∂T的位置和寿命∂τ/∂T的位置对这种温度敏感性进行量化,使我们可以考虑基于Si NP的温度纳米探针的设计。作为建议,使用通过电化学阳极氧化获得的NP以及寿命作为温度变化的指标。

著录项

  • 作者

    Hajjaji Hamza;

  • 作者单位
  • 年度 2014
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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