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- W624356727 abstract "Les nanotubes de carbone (NTCs), en raison de leurs proprietes exceptionnelles et d’une utilisation potentielle dans un grand nombre d'applications, constituent surement la classe la plus etudiee des nanomateriaux. Les NTCs fonctionnalises, qui peuvent etre facilement manipules et modifies par liaison covalente ou fonctionnalisation non covalente, apparaissent comme de nouveaux outils dans le domaine des biotechnologies et en biomedecine. En effet, les NTC ont des proprietes optiques, electroniques et mecaniques qui peuvent etre exploitees dans des applications biologiques ou biomedicales. Les nanoparticules magnetiques metalliques (NPMMs) de la serie 3d ainsi que leurs alliages presentent d'excellentes proprietes magnetiques contrairement a leurs homologues oxydes, qui peuvent etre exploitees en biomedecine et pour l'enregistrement magnetique ultra-haute densite. Les nano-materiaux confines dans les NTCs peuvent presenter des proprietes et des comportements differents par rapport aux materiaux massifs. Divers effets de confinement provenant de l'interaction entre les materiaux confines et les cavites internes des nanotubes de carbone offrent des possibilites de reglage ou la conception de nouveaux nanocomposites. Cette these est consacree a l’etude d’une nouvelle approche pour le developpement de materiaux nanocomposites NPMMs@NTC et de leurs proprietes. Des NPMMs de taille et forme controlee de Co et de Fe ont ete synthetisees avec de nouveaux ligands aromatiques comme stabilisants. Ces MMNPs ont ensuite ete introduites de maniere selective dans la cavite de NTCs du fait d’interactions attractives/repulsives entre les nanotubes de carbone multi-parois fonctionnalises et les NPMMs. Nous nous sommes ensuite interesses a la protection de ces nanoparticules de l’oxydation par l’air. Les nanoparticules de fer confinees ont ainsi ete revetues par du polyisoprene. Pour ce faire, la surface des nanoparticules de Fe a ete modifiee avec un catalyseur de polymerisation par echange de ligand, puis la polymerisation de l'isoprene a ete realisee a l'interieur du canal des NTCs. La protection de l'oxydation par le polyisoprene a ete evaluee par des mesures magnetiques apres exposition a l'air. De facon tout a fait surprenante, cette etude a montre que les nanoparticules de fer les plus resistantes a l’oxydation etaient celles obtenues apres echange de ligand et sans polymerisation. Dans ce cas seulement les proprietes des nanoparticules originales sont maintenues apres mise a l’air. Enfin, des nanostructures (particules ou fils) magnetiques bimetalliques associant le Pt au cobalt ou au fer ont ete obtenues et confinees dans les NTCs. Leurs structures chimiques ordonnees ont egalement ete etudiees par des etudes de recuit thermique. Le travail developpe dans cette these ouvre de nouvelles perspectives pour la production de nouveaux nanocomposites MMNPs@NTC resistants a l’oxydation." @default.
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