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dc.contributor.advisorDilhaire, Stefan
dc.contributor.advisorRavaine, Serge
dc.contributor.authorCALBRIS, Gaëtan
dc.contributor.otherPerrin, Bernard
dc.contributor.otherRichetti, Philippe
dc.contributor.otherVallée, Renaud
dc.contributor.otherRampnoux, Jean-Michel
dc.date2010-12-17
dc.date.accessioned2020-12-14T21:09:40Z
dc.date.available2020-12-14T21:09:40Z
dc.identifier.urihttp://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2010/CALBRIS_GAETAN_2010.pdf
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/21496
dc.identifier.nnt2010BOR14213
dc.description.abstractGénéralement, un bon conducteur thermique est aussi bon conducteur électrique (Wiedemann-Franz). Pour de nombreuses applications, il est impératif de pouvoir découpler ces deux propriétés. La nanostructuration permet de modeler les propriétés thermiques sans affecter les propriétés électriques. Lors de cette thèse, nous nous sommes intéressés à la synthèse et à la caractérisation d'un matériau initialement isolant dans lequel est insérée une assemblée de nanoparticules métalliques. Le nanocomposite élaboré est constitué de nanoparticules cœur@écorce (Au@SiO2 ou Au@Thiol) structurées en opale par méthode de type "Langmuir". Lorsque la concentration en nanoparticules est suffisante, une amplification du transfert thermique dans le nanocomposite est prédite par certains auteurs. Le couplage par rayonnement en champ proche, majoritairement plasmonique, constitue un nouveau mécanisme de transport de chaleur. Dans ce travail, nous avons étudié le transfert d'énergie au sein de nanoparticules isolées et sous forme de réseau. Dans un premier temps, nous présentons les techniques de synthèse chimique mises en œuvre pour la conception des nanocomposites et détaillons leurs propriétés optiques. Puis, nous présentons la conception du banc de mesure, il s'agit d'un banc d'imagerie pompe-sonde femtoseconde accordable en longueur d'onde permettant des études en réflexion et transmission. Les expériences que nous avons menées nous ont permis d'étudier la dynamique thermique électronique de nanoparticules d'or pour différents environnements et de mettre en évidence expérimentalement des modes de vibration acoustiques de systèmes cœur-écorce lorsqu'ils sont soumis à une excitation laser femtoseconde.
dc.description.abstractEnTypically, a good thermal conductor is also a good electrical conductor (Wiedemann-Franz). For several applications, it is imperative to be able to decouple these two properties. Nanostructuration allows for the modification of thermal properties without affecting electrical properties. This thesis is concerned with the synthesis and characterization of nanocomposites made from an insulating matrix impregnated with metallic nanoparticles. The elaborated nanocomposite is assembled from core@shell nanoparticles (Au@SiO2 or Au@Thiol) structured in an artificial opal by the "Langmuir" method. When the nanoparticle concentration is sufficiently high, certain authors predict an amplification of thermal transport in the nanocomposite. The radiative near-field coupling, largely plasmonic, constitutes a new mechanism for heat transport. In this work, we have studied the energy transfer within isolated nanoparticles and in arrays. First, we present chemical synthesis techniques used for the nanocomposites conception and detailed their optical properties. Then, we present the conception of the experimental set-up; a multicolor femtosecond pump-probe Imaging system permitting studies in reflection or transmission. These experiments permit us to study the electronic temperature dynamics of gold nanoparticles in different environments and to measure core@shell system's acoustic vibrational modes femtosecond laser excitation.
dc.language.isofr
dc.subjectNanoparticules d'or
dc.subjectCoeur@écorce
dc.subjectCristaux colloïdaux
dc.subjectPlasmon
dc.subjectPompe-sonde femtoseconde
dc.subjectImagerie
dc.subjectThermique
dc.subjectAcoustique
dc.subjectElectron-phonon
dc.subjectMode de vibration
dc.subject.enGold nanoparticles
dc.subject.enCore@shell
dc.subject.enColloïdal crystals
dc.subject.enPlasmon
dc.subject.enFemtosecond pump- probe
dc.subject.enImagery
dc.subject.enThermic
dc.subject.enAcoustic
dc.subject.enElectron-phonon
dc.subject.enVibrational mode
dc.titleDynamique thermique et vibrationnelle de nanoparticules d'or et Au@SiO2 en régime femtoseconde : effet de la nanostructuration
dc.typeThèses de doctorat
bordeaux.hal.laboratoriesThèses de l'Université de Bordeaux avant 2014*
bordeaux.hal.laboratoriesCentre de Recherche Paul Pascal (Pessac)
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.type.institutionBordeaux 1
bordeaux.thesis.disciplineLasers, matière et nanosciences
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2010BOR14213
dc.contributor.rapporteurVallée, Fabrice
dc.contributor.rapporteurVolz, Sebastian
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Dynamique%20thermique%20et%20vibrationnelle%20de%20nanoparticules%20d'or%20et%20Au@SiO2%20en%20r%C3%A9gime%20femtoseconde%20:%20effet%20de%20la%20nanostructuration&rft.atitle=Dynamique%20thermique%20et%20vibrationnelle%20de%20nanoparticules%20d'or%20et%20Au@SiO2%20en%20r%C3%A9gime%20femtoseconde%20:%20effet%20de%20la%20nanostructuration&rft.au=CALBRIS,%20Ga%C3%ABtan&rft.genre=unknown


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