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dc.contributor.advisorBrahim Lounis(b.lounis@cpmoh.u-bordeaux1.fr)
hal.structure.identifierCentre de physique moléculaire optique et hertzienne [CPMOH]
dc.contributor.authorBERCIAUD, Stéphane
dc.contributor.otherM. Michel ORRIT Professeur (Université Leiden) Président
dc.contributor.otherM. Jean -Yves BIGOT Directeur de Recherche (IPCMS, Strasbourg) Rapporteur
dc.contributor.otherM. Vahid SANDOGHDAR Professeur (ETH, Zürich) Rapporteur
dc.contributor.otherM. Alexandre BOUZDINE Professeur (Université Bordeaux 1) Examinateur
dc.contributor.otherM. R. Bruce WEISMAN Professeur (Université Rice, Houston) Examinateur
dc.contributor.otherM. Brahim LOUNIS Professeur (Université Bordeaux 1) Directeur de Thèse
dc.description.abstractCe manuscrit décrit le développement de la technique d'Imagerie Photothermique<br />Hétérodyne (PHI). Cette nouvelle méthode optique en champ lointain permet de détecter une<br />grande variété de nano-objets individuels absorbants (nanoparticules métalliques jusqu'à 1.4 nm<br />de diamètre, nanocristaux semiconducteurs, nanotubes de carbone métalliques et semiconducteurs,.<br />. .), sur un fond « noir », avec un très bon rapport signal à bruit. Le signal photothermique<br />a été caractérisé expérimentalement sur des nanoparticules d'or individuelles. Les mesures obtenues<br />sont comparées à des calculs analytiques issus d'un modèle électrodynamique. Etant donné<br />que ce signal est directement proportionnel à la puissance absorbée, la méthode PHI ouvre la<br />voie à des expériences de spectroscopie d'absorption à l'échelle du nano-objet individuel. Dans<br />un premier temps, nous avons sondé la résonance plasmon de surface de nanoparticules d'or<br />individuelles de 5 à 33 nm de diamètre. Cette étude a abouti à l'observation d'effets de taille<br />intrinsèques, analysés dans le cadre de la théorie de Mie. Nous avons ensuite mesuré les spectres<br />d'absorption de nanocristaux individuels de CdSe en régime multiexcitonique. Pour un même<br />nanocristal, la comparaison des spectres d'absorption photothermique et d'émission permet de<br />discuter l'origine physique du signal photothermique. Enfin, nous avons caractérisé la structure<br />de nanotubes de carbone semiconducteurs et métalliques individuels en analysant leurs spectres<br />d'absorption autour de leurs premières résonances optiques.
dc.description.abstractEnDuring this project, we have developed a new far field optical imaging technique,<br />called Photothermal Heterodyne Imaging, which allows for highly sensitive, "background-free"<br />detection of a large variety of individual absorbing nano-objects (metallic nanoparticles with diameter<br />down to 1.4 nm, semiconductor nanocrystals, carbon nanotubes,. . .) . The photothermal<br />signal was characterized experimentally on individual gold nanoparticles. Our measurements are<br />in excellent agreement with analytical calculations based on an electrodynamical model. Since<br />the photothermal signal arising from an isolated nana-object is directly proportional to the absorbed<br />power, the PHI method opens new pathways towards quantitative absorption spectroscopy.<br />Surface Plasmon Resonance spectra of individual gold nanoparticles with diameters from 5 to 33<br />nm were recorded. Intrinsic size were unambiguously observed and analyzed within the frame of<br />Mie theory. Absorption spectroscopy of individual CdSe nanocrystals in the multiexcitonic regime<br />was also performed. The physical origin of the photothermal signal is discussed by confronting<br />the photothermal absorption spectrum and the emission spectrum of a same nanocrystal. Finally,<br />the structure of individual semiconducting and metallic carbon nanotubes was characterized after<br />analysis of their absorption spectra around the lowest optical resonances.
dc.language.isofr
dc.subjectnanotubes<br />de carbone
dc.subjectMicroscopie
dc.subjecteffet photothermique
dc.subjectspectroscopie d'absorption
dc.subjectluminescence
dc.subjectnanoparticules<br />métalliques
dc.subjectrésonance plasmon de surface
dc.subjectnanocristaux semiconducteurs
dc.subjectnanotubes<br />de carbone.
dc.subject.enMicroscopy
dc.subject.enphotothermal effect
dc.subject.enabsorption spectroscopy
dc.subject.enmetallic<br />nanoparticules
dc.subject.ensurface plasmon resonance
dc.subject.ensemiconductor nanocrystals
dc.subject.encarbon nanotubes
dc.titleDétection photothermique et spectroscopie d'absoption de nano-objets individuels: nanoparticules métalliques, nanocristaux semiconducteurs, et nanotubes de carbone.
dc.title.enPhotothermal Detection and Absorption Spectroscopy of Individual Nano-objects: Metallic Nanoparticles, Semiconductor Nanocrystals, Carbon Nanotubes
dc.typeThèses de doctorat
dc.subject.halPhysique [physics]/Physique [physics]
bordeaux.type.institutionUniversité Sciences et Technologies - Bordeaux I
bordeaux.ecole.doctoraleSciences Physiques et de l'Ingénieur
hal.identifiertel-00123471
hal.version1
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//tel-00123471v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&amp;rft.title=D%C3%A9tection%20photothermique%20et%20spectroscopie%20d'absoption%20de%20nano-objets%20individuels:%20nanoparticules%20m%C3%A9talliques,%20nanocristaux%20semiconducteurs&amp;rft.atitle=D%C3%A9tection%20photothermique%20et%20spectroscopie%20d'absoption%20de%20nano-objets%20individuels:%20nanoparticules%20m%C3%A9talliques,%20nanocristaux%20semiconducteur&amp;rft.au=BERCIAUD,%20St%C3%A9phane&amp;rft.genre=unknown


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