Nano-structuration de nanoparticules métalliques pour exaltation de champs électromagnétiques locaux en spectroscopie Raman : Interactions entre champs électromagnétiques localisés sub-longueur d onde et molécules/particules nano-structurées en champ proche optique

Le travail de cette thèse s inscrit dans le cadre des applications de l exaltation de la diffusion Raman, soit par Raman résonant soit par exaltation des champs locaux à l aide de structures plasmoniques de métaux nobles. Nous provoquons pour cela des interactions de champ proche entre nano-objets g...

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Détails bibliographiques
Auteur principal : Orlando Angélina d (Auteur)
Collectivités auteurs : Université Nantes-Angers-Le Mans - COMUE 2009-2015 (Organisme de soutenance), Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), Université de Nantes Faculté des sciences et des techniques (Organisme de soutenance), École doctorale Matériaux, Matières, Molécules en Pays de la Loire (3MPL) Le Mans 2008-2021 (Organisme de soutenance), Institut des Matériaux Jean Rouxel Nantes (Ecole doctorale associée à la thèse)
Autres auteurs : Humbert Bernard (Directeur de thèse), Louarn Guy (Directeur de thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Nano-structuration de nanoparticules métalliques pour exaltation de champs électromagnétiques locaux en spectroscopie Raman : Interactions entre champs électromagnétiques localisés sub-longueur d onde et molécules/particules nano-structurées en champ proche optique / Angélina d Orlando; sous la direction de Bernard Humbert ; co-directeur de thèse Guy Louarn
Publié : 2015
Description matérielle : 1 vol. (1219 p.)
Note de thèse : Thèse de doctorat : Milieux denses, matériaux et composants : Nantes : 2015
Disponibilité : Publication autorisée par le jury
Sujets :
Documents associés : Reproduit comme: Nano-structuration de nanoparticules métalliques pour exaltation de champs électromagnétiques locaux en spectroscopie Raman
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215 |a 1 vol. (1219 p.)  |c ill.  |d 30 cm 
310 |a Publication autorisée par le jury 
314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Matériaux, Matières, Molécules en Pays de la Loire (3MPL)(Le Mans) 
314 |a Partenaire de recherche : Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN) (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : François Guillaume (Président du jury) ; Sophie Camelio (Membre du jury) ; Dominique Barchiesi, Patrick Simon (Rapporteurs) 
320 |a Bibliogr. 10 p. 
328 |b Thèse de doctorat  |c Milieux denses, matériaux et composants  |e Nantes  |d 2015 
330 |a Le travail de cette thèse s inscrit dans le cadre des applications de l exaltation de la diffusion Raman, soit par Raman résonant soit par exaltation des champs locaux à l aide de structures plasmoniques de métaux nobles. Nous provoquons pour cela des interactions de champ proche entre nano-objets grâce à un couplage AFM /spectroscopie Raman (AFM : Atomic Force Microscopy). Dans un premier temps, notre connaissance sur les nanotubes de carbone (NTC) individuels est approfondie. Nous étudions notamment l évolution de leur profil de résonance en fonction des interactions inter-nanotubes ou encore en fonction de contraintes et déformations imposées à ces NTC par nanomanipulation AFM, modifiant leurs propriétés structurelles et électroniques, et par conséquence les effets de résonance Raman. Ces résultats expérimentaux sont complétés de calculs DFT (Density Functional Theory) et MD (Molecular Dynamics). Ces ensembles de NTC sont ensuite mis en interaction de champ proche avec des assemblages métalliques, créés par nanomanipulation AFM, et dont les résonances plasmoniques sont accordées en fonction des besoins expérimentaux grâce à l hybridation de leurs modes plasmoniques. Ces expériences AFM/Raman sont complétées de modélisations numériques par la méthode des éléments finis. Nous montrons notamment que le TERS trouve son équivalent en nano-structuration. Enfin nous validons l importance de la re-radiation moléculaire vers les assemblages plasmoniques dans la formulation du facteur d exaltation de la diffusion Raman, et confrontant ces calculs à l approche quantique des interactions de champ proche développée lors de la thèse de Victor Le Nader. 
330 |a The work of this thesis is part of the applications of Raman scattering exaltation either by resonant Raman, either by exaltation of local fields using plasmonic structures of noble metals. We cause near-field interactions between nano-objects with a coupling of AFM / Raman spectroscopy (AFM: Atomic Force Microscopy). First, our knowledge of individual carbon nanotubes (CNTs) is deepened. We study the evolution of their resonance profile based on the inter-nanotube interactions or depending on stress and strain imposed on the CNT by AFM nanomanipulation, amending their structural and electronic properties, and therefore their the resonance Raman effects. These experimental results are supplemented by DFT calculations (DensityFunctionalTheory) and MD (Molecular Dynamics). These sets of CNTs are then approached by AFM nanomanipulation in the vicinity of metal assemblies by, whose plasmonic resonances are tuned based on hybridization of their plasmonic modes. These AFM / Raman experiments are complemented by numerical modeling using the finite element method. We show in particular that the TERS finds its equivalent in nanostructuring. Finally we validate the importance of molecular re-radiation for the Raman scattering enhancement factor, and confronting these calculations to quantum approach of these near field interactions developed during the thesis of Victor Le Nader. 
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