Ouverture programmable pour la détection résistive de nanoparticules – PARS
Les applications des nanoparticules sont nombreuses, des revêtements résistants aux rayures et des composants électroniques aux thérapies nano-médicales. Par exemple, les nanoparticules lipidiques présentent un intérêt particulier pour l'encapsulation d'ingrédients actifs peu solubles dans l'eau et sont désormais un élément clé des vaccins à ARNm COVID-19. Pour garantir la fiabilité des produits et l'efficacité ainsi que la sécurité des thérapies, les méthodes de contrôle de la qualité des nanoparticules sont d'une grande importance. Le projet PARS vise à développer une méthode de mesure résistive basée sur une ouverture programmable, qui est partiellement définie par un matériau élastomère, dont la forme est déformée localement par des micro-actionneurs multistables contrôlés sans fil. Ils seront activés par des éléments en alliage à mémoire de forme (SMA), qui peuvent être optiquement adressés par des faisceaux laser, à travers des guides d'ondes sélectifs en longueur d'onde, contrôlant ainsi leurs états stables indépendants. Le choix de l'alimentation et du contrôle optiques a été fait pour éviter les perturbations des signaux impulsionnels résistifs rapides de faible amplitude avant amplification. Enfin, la mesure résistive de particules à l'aide d'un pore avec une section efficace localement contrôlée numériquement et de multiples microélectrodes sera démontrée dans un montage microfluidique. Les multiples signaux obtenus à partir de différentes positions sur le pore fourniront des signatures qui permettront de tirer des conclusions non seulement sur la taille mais aussi sur la morphologie des particules individuelles et sur les compositions des populations de particules hétérogènes. Sur la base de ce concept, le tri des petites particules en fonction de la taille et de la morphologie et l'intégration avec la production de nanoparticules en contexte microfluidique ainsi que les mesures d'impédance associées qui indiquent les propriétés diélectriques des particules seront envisagés à plus long terme.
Coordination du projet
Laboratoire Roberval. Unité de recherche en mécanique acoustique et matériaux. (Université)
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Partenariat
Roberval Laboratoire Roberval. Unité de recherche en mécanique acoustique et matériaux.
LPMC LABORATOIRE DE PHYSIQUE DE LA MATIERE CONDENSEE - UR UPJV 2081
TUBS Technische Universität Braunschweig / Institut für Mikrotechnik
Aide de l'ANR 417 027 euros
Début et durée du projet scientifique :
janvier 2023
- 36 Mois