Identifiant pérenne de la notice : 20723566X
Notice de type
Notice de regroupement
Note publique d'information : Le carbure de silicium (SiC) est considéré aujourd’hui comme un matériau semi-conducteur
clé dans le développement d’une électronique spécifique à haute température, haute
puissance et hautes fréquences. Cependant, dans le domaine de l’optoélectronique,
ce matériau n’a généré qu’un intérêt mitigé à cause de la nature indirecte de sa bande
interdite qui est responsable d’une faible luminescence à température ambiante. Cependant,
à l’instar du silicium, la nanostructuration de ce matériau implique un renforcement
considérable de ses propriétés d’émission de lumière. Nous proposons ainsi dans cette
thèse de mener une étude des propriétés optiques des nanostructures de SiC. La technique
choisie pour élaborer ces nanostructures est l’anodisation électrochimique du SiC
cristallin massif qui permet d’obtenir du SiC poreux. Une poudre constituée de nanoparticules
de SiC peut être obtenue à partir de ce matériau poreux. Nous avons comparé dans cette
étude les nanostructures issues des phases polytypiques 3C et 6H. Nous nous sommes
intéressés particulièrement à mettre en évidence des effets de confinement quantique
dans la photoluminescence de ces nanostructures. Notre étude a aussi été l’occasion
de mettre en relation les informations sur les propriétés électroniques, structurales
et chimiques des nanostructures recueillies par des techniques indépendantes et leurs
propriétés de photoluminescence. Nous avons finalement mis en avant une application
très prometteuse des nanoparticules de SiC dans le cadre du marquage des cellules
biologiques
Note publique d'information : This work deals with the optical properties of silicon carbide (SiC) nanostructures.
The fabrication method of these nanostructures is the electrochemical anodization
of bulk crystalline SiC which gives porous SiC. A powder consisting of numerous SiC
nanoparticles can be obtained from this porous material. Nanostructures originating
from the 3C and 6H polytypes were studied here with a special attention to quantum
confinement effects in the photoluminescence of these nanostructures. The electronic,
structural and chemical properties of these nanostructures obtained by independent
characterization techniques have been related to their photoluminescence properties.
Finally, a very promising application for SiC nanoparticles as fluorophores is highlighted.