| Titre : |
Élaboration des nanomatériaux à base de carbone pour la détection du glucose et des métaux lourds par voies électrochimiques et optiques. |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Diebel Dado Sall, Auteur |
| Editeur : |
Dakar : Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Ecole Doctorale Physique, Chimie, Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Ingénieur |
| Année de publication : |
2025 |
| Importance : |
220 P. |
| Format : |
29 cm |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Nanohybride Carbon dots Capteur électrochimique Nickel–Cobalt Nickel Cobalt MoS₂ Oxyde de fer Uranyle Glucose Photoluminescence Thérapie photothermique Nanomatériau Carbone Métal lourd Electrochimie Optique Oxyde métallique Nanoparticule métallique Capteur optique Ion métallique Ion uranyle Détection Nanohybride carbone–hétéroatome |
| Résumé : |
Cette thèse porte sur la conception et la synthèse de nanohybrides à base de carbones, d’oxydes métalliques et de nanoparticules métalliques pour le développement de capteurs électrochimiques et optiques destinés à la détection du glucose et des ions métalliques comme l’ion uranyle. Ainsi, dans ce travail, dont l’objectif global est de concevoir des plateformes de détection sensibles, sélectives et durables. On cherchera à associer les propriétés conductrices, catalytiques et optiques de ces nanomatériaux pour en faire un prototype de capteur très innovant et performant.
Ainsi, après un état des lieux sur la littérature, la première partie a été consacré à la mise au point d’un capteur électrochimique non enzymatique à base d’électrode de carbone vitreux modifiée par une couche de nanotubes de carbone (CNT) et de disulfure de molybdène (MoS₂), décorée par des nanoparticules de nickel. D’ailleurs, ce capteur, caractérisé et identifié par diverses techniques spectroscopiques (IR, SEM, TEM, XRD, Raman et EDX) et électrochimique (SIE, CV), a démontré d’excellente performance dans la détection électrochimique rapide et fiable du glucose avec une limite de 0.2 μM, une bonne sensibilité de 1212 μA.mM-1.cm-2. Ces résultats satisfaisants mettent en évidence une forte synergie électrocatalytique entre les composants.
Dans la seconde partie, axée sur la synthèse par voie hydrothermale et la caractérisation (XPS, IR, TEM et XRD) de Carbon dots dopés à l’azote (N-CDs), présentant une luminescence intense et un comportement catalytique de type peroxydase. Ces N-CDs ont servi de senseurs colorimétriques et fluorimétriques efficaces pour la détection du glucose et du peroxyde d’hydrogène. De plus, par une approche hybride combinant ces N-CDs et des nanoparticules bimétalliques Ni–Co on a pu développer et accroître la réactivité électrochimique, conduisant à un capteur électrochimique ultrasensible et stable du glucose. Enfin, Ces nanohybrides à base de N-CDs et de nanoparticules d’oxyde de fer fonctionnalisées par APTES ont été conçus pour la détection sélective de l’ion uranyle dans l’eau et ont montré une réponse électrochimique stable et reproductible avec d'excellentes performances électrochimiques comme une bonne sensibilité, une limite de détection faible (0,0162 μM), ce qui les prédestine comme potentiel candidat pour la surveillance environnementale. Par ailleurs, un nanocomposite γ-Fe₂O₃/MoS₂ a été élaboré et étudié pour ses propriétés magnétiques et photothermiques, ouvrant la voie à des applications complémentaires en thérapie photothermique.
Globalement, ce travail démontre la pertinence des nanohybrides carbone–hétéroatome comme matériaux multifonctionnels pour le développement de senseurs performants, durables et éco-compatibles. |
| Permalink : |
https://bibliothequefst.ucad.sn/index.php?lvl=notice_display&id=3205 |
Élaboration des nanomatériaux à base de carbone pour la détection du glucose et des métaux lourds par voies électrochimiques et optiques. [texte imprimé] / Diebel Dado Sall, Auteur . - Dakar : Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Ecole Doctorale Physique, Chimie, Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Ingénieur, 2025 . - 220 P. ; 29 cm. Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Nanohybride Carbon dots Capteur électrochimique Nickel–Cobalt Nickel Cobalt MoS₂ Oxyde de fer Uranyle Glucose Photoluminescence Thérapie photothermique Nanomatériau Carbone Métal lourd Electrochimie Optique Oxyde métallique Nanoparticule métallique Capteur optique Ion métallique Ion uranyle Détection Nanohybride carbone–hétéroatome |
| Résumé : |
Cette thèse porte sur la conception et la synthèse de nanohybrides à base de carbones, d’oxydes métalliques et de nanoparticules métalliques pour le développement de capteurs électrochimiques et optiques destinés à la détection du glucose et des ions métalliques comme l’ion uranyle. Ainsi, dans ce travail, dont l’objectif global est de concevoir des plateformes de détection sensibles, sélectives et durables. On cherchera à associer les propriétés conductrices, catalytiques et optiques de ces nanomatériaux pour en faire un prototype de capteur très innovant et performant.
Ainsi, après un état des lieux sur la littérature, la première partie a été consacré à la mise au point d’un capteur électrochimique non enzymatique à base d’électrode de carbone vitreux modifiée par une couche de nanotubes de carbone (CNT) et de disulfure de molybdène (MoS₂), décorée par des nanoparticules de nickel. D’ailleurs, ce capteur, caractérisé et identifié par diverses techniques spectroscopiques (IR, SEM, TEM, XRD, Raman et EDX) et électrochimique (SIE, CV), a démontré d’excellente performance dans la détection électrochimique rapide et fiable du glucose avec une limite de 0.2 μM, une bonne sensibilité de 1212 μA.mM-1.cm-2. Ces résultats satisfaisants mettent en évidence une forte synergie électrocatalytique entre les composants.
Dans la seconde partie, axée sur la synthèse par voie hydrothermale et la caractérisation (XPS, IR, TEM et XRD) de Carbon dots dopés à l’azote (N-CDs), présentant une luminescence intense et un comportement catalytique de type peroxydase. Ces N-CDs ont servi de senseurs colorimétriques et fluorimétriques efficaces pour la détection du glucose et du peroxyde d’hydrogène. De plus, par une approche hybride combinant ces N-CDs et des nanoparticules bimétalliques Ni–Co on a pu développer et accroître la réactivité électrochimique, conduisant à un capteur électrochimique ultrasensible et stable du glucose. Enfin, Ces nanohybrides à base de N-CDs et de nanoparticules d’oxyde de fer fonctionnalisées par APTES ont été conçus pour la détection sélective de l’ion uranyle dans l’eau et ont montré une réponse électrochimique stable et reproductible avec d'excellentes performances électrochimiques comme une bonne sensibilité, une limite de détection faible (0,0162 μM), ce qui les prédestine comme potentiel candidat pour la surveillance environnementale. Par ailleurs, un nanocomposite γ-Fe₂O₃/MoS₂ a été élaboré et étudié pour ses propriétés magnétiques et photothermiques, ouvrant la voie à des applications complémentaires en thérapie photothermique.
Globalement, ce travail démontre la pertinence des nanohybrides carbone–hétéroatome comme matériaux multifonctionnels pour le développement de senseurs performants, durables et éco-compatibles. |
| Permalink : |
https://bibliothequefst.ucad.sn/index.php?lvl=notice_display&id=3205 |
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