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Bottom-up fabrication of nanostructured silicon-based materials with unprecedented optical properties

Description du projet

Des nanomatériaux à base de silicium pour de meilleures propriétés optiques

Le silicium possède des propriétés optiques exceptionnelles du fait de son fort indice de réfraction. Il n’est actuellement pas possible de contrôler les caractéristiques physiques des nano-objets en silicium. Un des grands défis actuels consiste donc à créer des voies synthétiques pour parvenir à des particules de silicium de forme et de dimensions contrôlées. L’objectif du projet SCATTER, financé par l’UE, est de révolutionner la synthèse du silicium, en produisant des nano-objets actuellement inaccessibles et en obtenant des matériaux à base de silicium aux propriétés optiques exceptionnelles. Quatre stratégies, guidées par des modèles optiques, seront poursuivies pour moduler la propagation de la lumière par les objets en silicium: porosité contrôlée, synthèse d’objets anisotropes, fabrication de grappes de 13 sphères tangentes et assemblage de sphères de différents diamètres. Les nano-objets en silicium seront auto-assemblés en divers matériaux et leurs propriétés optiques seront évaluées à l’aide de techniques de caractérisation avancées. 

Objectif

Controlling the crystallinity, form, dimensions and porosity of nano-objects produces remarkable and unique physical properties. Silica (SiO2) is among the most studied nanomaterial, where its morphology can be controlled precisely. The reduced form, silicon (Si), has exceptional properties of interest to batteries, semi-conductors, electronics and optics. If it were possible to control the physical characteristics of silicon nano-objects, a host of applications would become possible in new domains of optics. Hence a major current challenge is the creation of synthetic routes to Mie-resonant silicon particles and their assembly into metamaterials.
The aim of Scatter is to revolutionize silicon synthesis, producing nano-objects that are currently inaccessible, and achieving silicon-based materials with fantastic light manipulation. To obtain an efficient metamaterial with a broad response, the intensity and frequency of dipole resonances should overlap. Creating materials with electric and magnetic resonances at the same frequency requires the development of novel synthesis techniques for silicon nano-objects.
Four strategies, guided by optical models, will be pursued to coalesce the electric and magnetic resonance in silicon objects: controlled porosity in spheres, synthesis of anisotropic objects, fabrication of clusters of 13 kissing spheres, and the assembly of spheres with two differing diameters. The silicon nano-objects will be self-assembled into diverse materials and their optical properties assessed using advanced optical measurements.
Properties that may result from the realization of silicon-based materials include zero and negative refractive index, total light transmission or total absorption, and low-loss light confinement below the diffraction limit. Mastering the fabrication of silicon building blocks will enable many new systems, including real examples of metamaterials in the form of planar lenses, monoliths, fibers, inks, films and surfaces.

Régime de financement

ERC-STG - Starting Grant

Institution d’accueil

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Contribution nette de l'UE
€ 1 499 403,00
Adresse
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
France

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Région
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 1 499 403,00

Bénéficiaires (1)