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LOCATION:Université de Montréal - Pavillon J.-Armand-Bombardier\, 5155\, 
 chemin de la rampe \, Montréal\, QC\, Canada\, H3T 2B2
SUMMARY:Surfaces et interfaces de nano-objets – Nadi Braidy\, UdeS
DESCRIPTION: Nadi Braidy\, Professeur agrégé Génie chimique et génie bi
 otechnologique Université de Sherbrooke 2500 Boul. de l'Université Sherb
 rooke\, QC (Canada) J1K 2R.De plus en plus d’applications requièrent de
 s matériaux dotés de propriétés multiples nécessitant un assemblage p
 articulier de plusieurs types de nanostructures. C’est le cas par exempl
 e des catalyseurs solides\, constitués de composants architecturés à l
 ’échelle atomique (cœur-coquille\, alliages\, …). Cette stratégie p
 ermet de mettre à profit les propriétés de catalyse\, de résistance au
  frittage et à la cokéfaction en plus de fonctions complémentaires\, te
 lles que l’habileté à la séparation magnétique. Bien que plusieurs m
 éthodes soient disponibles pour la synthèse de nanostructures complexes\
 , la plupart ne peuvent être mise à l’échelle pour constitue un proc
 édé économiquement viable.La synthèse par plasmas thermiques se distin
 gue des autres méthodes car elle permet la fabrication de nanopoudres à 
 l’échelle industrielle. Par contre\, jusqu’à présent\, cette métho
 de a été restreinte à la fabrication de nanostructures simples. Cependa
 nt\, en comprenant l’interaction entre les espèces et les phases en pr
 ésence\, il devient possible de manipuler les conditions de croissance du
  réacteur afin de diriger les transformations de phases au sein de nanost
 ructures pour les architecturer à l’échelle atomique.Je présenterai d
 eux exemples de nanostructures complexes fabriquées par plasma thermique.
  Le premier exemple a trait à des nanocarbures de fer encapsulées de car
 bone graphitique utilisées pour la synthèse Fischer-Tropsch. Un second e
 xemple portera sur des nanostructures de ferrites de nickel en forme d’o
 ctaèdres tronqués partiellement recouvertes de monoxyde de fer et de nic
 kel.Les nanoparticules sont toutes analysées par des méthodes globales (
 XRD\, XRF\, etc.). Afin de confirmer l’architecture des nanoparticules\,
  ces mesures sont complémentées par des méthodes avancées de microscop
 ie électronique en transmission (MÉT) soit la MÉT-haute résolution cor
 rigée en aberration sphérique (Cs-HREM) et la spectroscopie électroniqu
 e en perte d’énergie (EELS). Ces méthodes ont servi à identifier les 
 différentes phases et leur agencement au sein de nanoparticules individue
 lles et ce\, à l’échelle atomique.Site web du groupe du Pr BraidyCette
  conférence est présentée par le RQMP Versant Nord du Département de 
 physique de l'Université de Montréal et le Département de génie physiq
 ue de Polytechnique Montréal.
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