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Séminaire LCP Grégory BARBILLON (EPF-Ecole d’Ingénieurs) — jeudi 5 avril 2018 à 14h


Séminaire LCP Grégory BARBILLON (EPF-Ecole d'Ingénieurs) — jeudi 5 avril 2018 à 14h

Grégory BARBILLON

EPF-Ecole d’Ingénieurs, Sceaux
http://orcid.org/0000-0003-0009-7343

Jeudi 5 avril à 14h (salle Magat) :

“Les biocapteurs plasmoniques basés sur les effets SERS, SPR ET LSPR”

Résumé
Dans ce séminaire, je présenterai les développements les plus récents que nous avons effectués sur les biocapteurs plasmoniques basés sur les effets SERS (Surface Enhanced Raman Scattering), SPR (Surface Plasmon Resonance), et LSPR (Localized Surface Plasmon Resonance). L’intérêt dans l’utilisation de nanostructures plasmoniques : métalliques ou hybrides (Ex : métal/semiconducteur), dans les applications liées à la détection de molécules chimiques ou biologiques, réside dans le fait que ces nanostructures permettent de confiner fortement le champ électrique à l’échelle nanométrique et ainsi permettront d’améliorer potentiellement la limite de détection de biomolécules ou autres. Quelques exemples de design de nanostructures plasmoniques complétement métalliques[1] ou bien hybrides[2-4] (Au/Si ou Au/ZnO) seront présentés et discutés, comme des nanotriangles d’or sur un film d’or ou bien encore des nanopiliers de silicium sur lesquels une couche d’or a été déposée. Pour ces exemples, je discuterai en autres de la variation de l’intensité SERS, la limite de détection de molécules chimiques en fonction de différents paramètres comme la géométrie des nanostructures, la nature des matériaux. Par ailleurs, je présenterai aussi des résultats sur la collaboration que j’ai initiée avec des chercheurs de Strasbourg (IPCMS, CNRS) sur la détection de biomolécules à base d’un film d’or et de nanoparticules d’oxyde de fer[5,6] afin d’augmenter la sensibilité de détection. Pour terminer, je présenterai un résultat que nous avons obtenu avec l’équipe SFG (Christophe Humbert et Bertrand Busson) du LCP sur la détection localisée de molécules chimiques sur des nanotriangles d’or sur film d’or par spectroscopie de génération de fréquence somme[7].

Références
1- J.F. Bryche, A. Tsigara, B. Bélier, M. Lamy de la Chapelle, M. Canva, B. Bartenlian, G. Barbillon, Sens. Actuator B-Chem. 228, 31 (2016).
2- J.F. Bryche, B. Bélier, B. Bartenlian, G. Barbillon, Sens. Actuator B-Chem. 239, 795-799 (2017).
3- G. Magno, B. Bélier, G. Barbillon, J. Mater. Sci. 52, 13650-13656 (2017).
4- G. Barbillon, V.E. Sandana, C. Humbert, B. Bélier, D.J. Rogers, F.H. Teherani, P. Bove, R. McClintock, M. Razeghi, J. Mater. Chem. C 5, 3528-3535 (2017).
5- B.P. Pichon, G. Barbillon, P. Marie, M. Pauly, S. Begin-Colin, Nanoscale 3, 4696-4705 (2011).
6- M. Dolci, J.F. Bryche, C. Leuvrey, S. Zafeiratos, S. Gree, S. Begin-Colin, G. Barbillon, B.P. Pichon soumis.
7- G. Barbillon, T. Noblet, B. Busson, A. Tadjeddine, C. Humbert, J. Mater. Sci. 53, 4554-4562 (2018).

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