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Baziz Meriem magister.pdf - Université des Sciences et de la ...

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II.1. Introduction<br />

Depuis <strong>la</strong> découverte <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux polymères synthétiques, on ne cesse <strong>de</strong> leur trouver<br />

<strong>de</strong> nouvelles applications. En eff<strong>et</strong>, on les trouve maintenant partout. Leur utilisation massive<br />

va <strong><strong>de</strong>s</strong> biens <strong>de</strong> consommation courante aux technologies <strong>de</strong> pointe. Ils sont désormais utilisés<br />

dans l’aérospatiale [1], <strong>la</strong> microélectronique [2] <strong>et</strong> même dans le domaine biomédical [3], ils<br />

remp<strong>la</strong>cent lentement ,mais surement, les métaux dans bien <strong><strong>de</strong>s</strong> secteurs, mais une <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

caractéristiques aux métaux leur est <strong>de</strong>meurée longtemps inconnue : <strong>la</strong> conductivité<br />

électronique [4].<br />

Bien qu'ils soient utilisés communément comme iso<strong>la</strong>nts, les polymères peuvent sous<br />

certaines conditions présenter <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés électriques remarquables. Ces matériaux sont<br />

connus sous le non <strong>de</strong> polymères conducteurs électroniques. N<br />

On distingue <strong>de</strong>ux catégories : <strong>la</strong> premières <strong>et</strong> celle <strong><strong>de</strong>s</strong> polymères conducteurs<br />

électroniques extrinsèques (P.C.E) ou <strong>la</strong> conductivité est assurée par <strong><strong>de</strong>s</strong> charges incluses. Les<br />

polymères conducteurs électroniques intrinsèques (P.C.I) constitué <strong>la</strong> second, dans lesquels <strong>la</strong><br />

structure chimique perm<strong>et</strong> une conductivité électronique. .ICAROL<br />

II.2. Polymères conducteurs électroniques intrinsèques<br />

L’histoire <strong>de</strong> ces polymères commence au début <strong><strong>de</strong>s</strong> années 1970 en découvrant que le<br />

polynitrure <strong>de</strong> soufre présente à température ambiante une conductivité proche <strong>de</strong> celle d’un<br />

métal [5]. C<strong>et</strong>te propriété remarquable sucita l’interêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté scientifique,qui<br />

étudié rapi<strong>de</strong>ment d’autres composés pouvant presenter <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés analogues. C’est ainssi<br />

qu’en 1977 les chercheurs A<strong>la</strong>n J. Heeger, A<strong>la</strong>n G. MacDiarmid <strong>et</strong> Hi<strong>de</strong>ki Shirakawa [6]<br />

(<strong>la</strong>uréats du prix Nobel <strong>de</strong> Chimie <strong>de</strong> l’année 2000) découvrent qu’il était possible <strong>de</strong><br />

moduler <strong>la</strong> conductivité électrique du polyacétylène moyennant l’introduction contrôlée <strong>de</strong><br />

molécules donneuses ou acceptrices d’électrons.<br />

Depuis le polyacétylène <strong>de</strong> Shirakawa, <strong>de</strong> nombreux polymères conducteurs ont été<br />

synthétisés dont le polypyrrole [7], le polythiophène [8] ou <strong>la</strong> polyaniline [9] présentent même<br />

certains avantages sur le polyacétylène : ils sont re<strong>la</strong>tivement stables <strong>et</strong> peuvent atteindre <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

conductivités électriques élevées. Ils constituent aujourd’hui les polymères conducteurs les<br />

plus étudiés.<br />

Les principales familles <strong>de</strong> polymères π-conjugués sont regroupées sur <strong>la</strong> Figure II.1.

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