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Les propriétés de photoluminescence des matériaux nanométriques à base de Silicium ont motivé un grand effort dans la recherche expérimentale et théorique en raison des applications possibles dans les dispositifs optoélectroniques. On a principalement proposé l'effet du confinement quantique comme responsable de la luminescence dans les nanocristaux de silicium. Dans ce travail, les nanocristaux de silicium ont été produits par implantation des ions de silicium (100 kev; 6x1016 Si+/cm2 à 3x1017 Si+/cm2) dans le quartz amorphe et dans une couche de SiO2 (1 ?m) obtenue par oxydation thermique d’une galette de silicium. Des spectres de photoluminescence (PL), induits par l'excitation …
Il est possible d'obtenir des nanostructures de carbone à partir de la pyrolyse de l'acétylène ou de la réaction de cette molécule dans un plasma. Dans les deux cas, la croissance des nanostructures de carbone se fait sur un catalyseur qui est typiquement un métal de transition tel que Fe, Co ou Ni. Ce catalyseur peut être simplement déposé sur une plaque de quartz (catalyseur défini comme non supporté) ou être préalablement déposé à la surface d'un silicate poreux (catalyseur défini comme supporté). Les nanostructures qui peuvent être obtenues de la sorte sont des nanotubes multiparois ou des nanofibres. Le …
Le béryllium a été proposé comme matériau de Z petit pour recouvrir les parois internes d'un futur réacteur à fusion. Afin de mieux établir les propriétés du béryllium lui permettant de jouer ce rôle et de le comparer aux autres matériaux qui ont déjà été étudiés, nous avons mesuré les profils de profondeur et observé l'érosion par cloque de surface, des échantillons de béryllium ayant été préparés pour l'implantation à des énergies variant de 5 à 200 keV et des doses totales allant de 1.25 x 10^17 à 3.3 x 10^18 ions/cm2. Les mesures de parois d'hélium (profils de profondeur) …