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Résumé du colloque
Les nanotubes de carbone ont été découverts au début des années 1990 et possèdent des propriétés exceptionnelles, qui en font un matériau convoité pour la mise au point et le développement de dispositifs technologiques performants. Néanmoins, la faible capacité de production des techniques de synthèse actuelles ralentit grandement le développement d'applications. Cette limitation est surtout causée par un manque de compréhension du mécanisme de croissance des nanotubes. Afin de remédier à ce problème, il est essentiel d'explorer le mécanisme de croissance et nucléation des SWCNTs. Notre analyse a permis de proposer un nouveau modèle, le modèle BMI, qui explicite les diverses étapes menant à la formation des SWCNTs. Le processus de formation débute par la création d'une phase vapeur de carbone et de métal catalyseur qui est ensuite refroidie rapidement pour donner lieu à la création de nanoparticules (NPs) de carbone et de métal. Il sera montré que le refroidissement plonge le système dans un état hors-équilibre, qui aura pour conséquence la formation de NPs recouvertes d'une couche liquide. Nous proposons que les conditions qui surviennent à la surface d'une telle NP de catalyseur, pendant la croissance, mènent à la formation de l'instabilité de Bénard-Marangoni. L'analyse montre que cette instabilité est bien compatible avec la nucléation et la croissance des SWCNTs. Nous discuterons finalement des paramètres expérimentaux critiques nécessaires à la formation des SWCNTs.
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