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BE Allemagne 434  >>  30/04/2009

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Biotechnologies
Les chercheurs munichois ont plus d'une nanocorde à leur arc

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58836.htm

Des physiciens de l'Université Ludwig Maximilian de Munich (LMU) ont réussi une percée dans le domaine des "systèmes électromécaniques nanométriques" (NEMS) [1] en construisant des nanocordes non-conductrices pouvant être excitées électriquement individuellement et assemblées par milliers sur une puce. Leurs résultats ont fait l'objet d'une publication dans la revue Nature du 23 avril 2009 [2].

Certaines analyses chimiques requièrent la détection rapide et précise de substances à la molécule près. Une telle sensibilité est atteignable grâce aux NEMS : des cordes avec des diamètres de 100 nanomètres (c'est-à-dire 10.000 fois plus petit qu'un millimètre) sont traitées chimiquement en surface afin que des molécules s'y fixent de manière spécifique. Les nanocordes vibrent à une certaine fréquence qui est modifiée (ralentie) dès lors qu'une molécule se fixe. Il est alors possible de détecter des substances chimiques à la molécule près en mesurant la fréquence des oscillations de ces nanocordes. Dans l'idéal, un "nez artificiel" peut être réalisé en assemblant sur une puce (de la taille d'un ongle) quelques milliers de ces nanocordes.


La réalisation d'un tel nez doit pourtant surmonter quelques limitations techniques, en ce qui concerne notamment les oscillations et leur mesure. En effet, une nanocorde peut être facilement excitée (par un signal piézoélectrique, électrothermique ou magnéto-mécanique) si elle est en métal, ou couverte d'une couche de métal. Or, le métal amortit beaucoup les oscillations et empêche ainsi la détection précise au niveau moléculaire.

Les chercheurs du Centre d'excellence "Nanosystems Initiative Munich" (NIM) [3], du Centre de nanosciences (CeNS) [4] et de l'Institut de physique de la LMU ont développé un NEMS dans lequel une interaction diélectrique fait osciller les nanocordes individuellement. Les nanocordes sont en nitrure de silicium (Si3N4). Le champ électrique à l'origine des oscillations est généré par des électrodes en or à proximité des nanocordes. Deux autres électrodes mesurent alors la fréquence des oscillations.

Les chercheurs envisagent des applications autres que le "nez artificiel", comme par exemple donner la mesure aux horloges des téléphones portables ou bien servir de filtre de signaux électriques ultra-sensible dans les résonateurs [5] de nouvelle génération.

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Pour en savoir plus, contacts :

- [1] Article sur les NEMS - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/sknwD
- [2] "Universal transduction scheme for nanomechanical systems based on dielectric forces",
Unterreithmeier, Weig, Kotthaus - Nature - 23/04/2009 - http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7241/full/nature07932.html
- [3] http://www.nano-initiative-munich.de/ (en anglais)
- [4] http://www.cens.de/ (en anglais)
- [5] Un résonateur est un appareil qui vibre par phénomène de résonance. Article sur le résonateurs (en anglais) : http://en.wikipedia.org/wiki/Resonator
- Prof. Kotthaus - Institut de physique de la LMU - tél : +49 89 2180 3737 - email : kotthaus@cens.de
- Dr. Sonntag - Nanosystems Initiative Munich (NIM) - tél : +49 89 2180 5091 - email : peter.sonntag@lmu.de

Code brève
ADIT :
58836

Source :

Dépêche idw, communiqué de presse de la LMU - 23/04/2009

Rédacteur :

Léna Prochnow, lena.prochnow@diplomatie.gouv.fr

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Origine :

BE Allemagne numéro 434 (30/04/2009) - Ambassade de France en Allemagne / ADIT - http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58836.htm
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