Resumé |
Dans ce travail, nous avons développé un système de spectroscopie dynamique utilisant l'holographie afin de surmonter cette difficulté. Notre stratégie est de localiser la nanoparticule en 3D et en temps réel grâce à l'holographie, et d'utiliser la position mesurée afin d'asservir le mouvement de la zone de collection du spectromètre. Notre système est donc constitué de deux parties principales: un microscope holographique pour le suivi 3D de la nanoparticule et un système optique adaptatif pour le déplacement de la zone de mesure spectroscopique. Après validation, ce système a été appliqué à l'étude du changement spectral de nanoparticules soumises à un échange galvanique. Dans cette réaction, un métal (Ag) est réduit et dissous pour être remplacé par un métal plus noble (Au) présent en solution sous forme ionique. Pour appréhender ce type de réaction la solution d'ions Au3+ est produite par voie électrochimique. Ceci permet le contrôle du déclenchement de la modification profonde de la particule qui s'accompagne d'une modification de son spectre de diffusion, et nous a permis de suivre la cinétique de la réaction. Par ailleurs, le suivi holographique de la trajectoire permet une mesure du rayon hydrodynamique de la particule, donc de l'évolution de son volume. Ces mesures indépendantes fournissent un tableau complet et cohérent du déroulement de la réaction. |