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En [[nanotechnologie]], une '''nanotige''' est l'une des formes des objets [[nanomètre|nanométriques]]. Chacune de ses dimensions va de 1 à 100 [[nanomètre|nm]]. Elle peut être [[synthèse chimique|chimiquement synthétisée]] à partir d'un matériau [[métal]]lique ou [[semi-conducteur]]. Un ensemble de [[ligand]]s influent sur les agents de forme et se lient aux différentes [[facette]]s de la nanotige avec une force variable. Ces forces agissent sur le taux de croissance des facettes, ce qui permet de créer une nanotige étiré selon une direction.
En [[nanotechnologie]], une '''nanotige''' est l'une des formes des objets [[Mètre#Multiples et sous-multiples du mètre|nanométriques]]. Chacune de ses dimensions va de 1 à {{unité/2|100|nm}}. Elle peut être [[synthèse chimique|synthétisée chimiquement]] à partir d'un matériau [[métal]]lique ou [[semi-conducteur]]. Un ensemble de [[Ligand (chimie)|ligands]] influent sur les agents de forme et se lient aux différentes [[facette]]s de la nanotige avec une force variable. Ces forces agissent sur le taux de croissance des facettes, ce qui permet de créer une nanotige étirée selon une direction.


Les nanotiges peuvent se retrouver dans les appareils d'affichage (la [[réflexivité]] des nanotiges change selon le [[champ électrique]] appliqué) et dans les [[Microsystème électromécanique|microsystèmes électromécaniques]].
Les nanotiges peuvent se retrouver dans les appareils d'affichage (la [[Réflexion optique|réflexivité]] des nanotiges change selon le [[champ électrique]] appliqué) et dans les [[Microsystème électromécanique|microsystèmes électromécaniques]].


Les nanotiges fabriquées à partir de matériaux semi-conducteurs pourraient servir comme intermédiaire dans les systèmes [[photovoltaïque]]s. Par exemple, en 2006, Ramanathan et al. ont démontré la viabilité d'un appareil capable d'émettre de la lumière proche de l'[[ultraviolet]]<ref>{{en}} S. Ramanathan, S. Patibandla, S. Bandyopadhyay, J. D. Edwards, J. Anderson et J. Mater, [http://www.springerlink.com/content/v4h444108k14h670/ ''Fluorescence and infrared spectroscopy of electrochemically self assembled ZnO nanowires: evidence of the quantum confined Stark effect''], Sci.: Mater. Electron 17, 651 (2006)</ref>.
Les nanotiges fabriquées à partir de matériaux semi-conducteurs pourraient servir comme intermédiaire dans les systèmes [[Énergie solaire photovoltaïque|photovoltaïques]]. Par exemple, en 2006, Ramanathan ''et al.'' ont démontré la viabilité d'un appareil capable d'émettre de la lumière proche de l'[[ultraviolet]]<ref>{{en}} S. Ramanathan, S. Patibandla, S. Bandyopadhyay, J. D. Edwards, J. Anderson et J. Mater, [http://www.springerlink.com/content/v4h444108k14h670/ ''Fluorescence and infrared spectroscopy of electrochemically self assembled ZnO nanowires: evidence of the quantum confined Stark effect''], Sci.: Mater. Electron 17, 651 (2006)</ref>.


== Notes et références ==
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== Liens externes ==
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* {{en}} [http://www.eetimes.com/article/showArticle.jhtml?articleID=174900230 ''Nanorods show negative refraction in near-IR''], ''EE Times'', {{date-|5 décembre 2005}}
* {{en}} [http://www.articleworld.org/index.php/Nanorod ''Nanorod synthesis and applications'']
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Dernière version du 10 mars 2020 à 23:19

En nanotechnologie, une nanotige est l'une des formes des objets nanométriques. Chacune de ses dimensions va de 1 à 100 nm. Elle peut être synthétisée chimiquement à partir d'un matériau métallique ou semi-conducteur. Un ensemble de ligands influent sur les agents de forme et se lient aux différentes facettes de la nanotige avec une force variable. Ces forces agissent sur le taux de croissance des facettes, ce qui permet de créer une nanotige étirée selon une direction.

Les nanotiges peuvent se retrouver dans les appareils d'affichage (la réflexivité des nanotiges change selon le champ électrique appliqué) et dans les microsystèmes électromécaniques.

Les nanotiges fabriquées à partir de matériaux semi-conducteurs pourraient servir comme intermédiaire dans les systèmes photovoltaïques. Par exemple, en 2006, Ramanathan et al. ont démontré la viabilité d'un appareil capable d'émettre de la lumière proche de l'ultraviolet[1].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) S. Ramanathan, S. Patibandla, S. Bandyopadhyay, J. D. Edwards, J. Anderson et J. Mater, Fluorescence and infrared spectroscopy of electrochemically self assembled ZnO nanowires: evidence of the quantum confined Stark effect, Sci.: Mater. Electron 17, 651 (2006)

Liens externes[modifier | modifier le code]