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Synthèse et propriétés de monocristaux, de poudres, films minces ou hétérostructures

Etudes à l'interface avec la matière biologique

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Surfaces biofonctionnelles

L'objectif de cet axe de recherche est d'obtenir des surfaces biofonctionnelles combinant des matériaux inorganiques et une fonctionnalisation organique par des procédés de chimie liquide. Les procédés développés sont très variés et comprennent notamment le dépôt de couches minces par voie sol-gel, la synthèse hydrothermale de nanofils, l'assemblage de nanostructures unidimensionnelles par filtration liquide pour former des réseaux de nanofils (nanonets) et la fonctionnalisation de surface. Exemples de matériaux en cours d'étude : nanofils de ZnO à rapport d'aspect très élevé, nanonets de silicium, nanonets de ZnO, fonctionnalisation avec du silane pour le greffage de biomolécules. Ces matériaux sont étudiés pour être intégrés dans des dispositifs fonctionnels tels que des dispositifs électroniques (transistors) ou des capteurs.










Nanonets constitués de nanofils avec une densité (en haut) et un rapport d'aspect (en bas) parfaitement contrôlés.

Contact

Céline Ternon
(celine.ternon@grenoble-inp.fr)

FunSurf Axes


 

Main publications


 
- "Mechanisms involved in the hydrothermal growth of ultra-thin and high aspect ratio ZnO nanowires", C. Ternon, T. Demes, F. Morisot, D. Riassetto, M. Legallais, H. Roussel, M. Langlet
App. Surf. Sci. 410 (2017) 423-431.
- "On the Development of Label-Free DNA Sensor Using Silicon Nanonet Field-Effect Transistors", T. Nguyen , M. Legallais , F. Morisot, T. Cazimajou, M. Mouis, B. Salem, V. Stambouli, C. Ternon, Proceedings 1 (2017) 312.
- "Comprehensive study of hydrothermally grown ZnO nanowires", T. Demes, C. Ternon, D. Riassetto, V. Stambouli, M. Langlet, J. Mater. Sci. 51 (2016) 10652.
- "New insights in the structural and morphological properties of sol-gel deposited ZnO multilayer films", T. Demes, C. Ternon, D. Riassetto, H. Roussel, L. Rapenne, I. Gélard, C. Jimenez, V. Stambouli, M. Langlet, J. Phys. Chem. Sol. 95 (2016) 43-55.
- "High aspect ratio semiconducting nanostructure random networks: highly versatile materials for multiple applications", C. Ternon, P. Serre, G. Rey, C. Holtzinger, P. Periwal, M. Martin, T. Baron, V. Stambouli, M. Langlet, Phys. Status Solidi RRL 7 (2013) 919–923.

mise à jour le 19 octobre 2018

  • Tutelle CNRS
  • Tutelle Grenoble INP
Univ. Grenoble Alpes