Nouveaux matériaux fonctionnels pour le chauffage sans contact
Caractérisation de nanostructures 3D destinées à des applications dans les domaines de la médecine, de la biotechnologie et des sciences des matériaux
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Une fois de plus, la présentation du projet KoMBio (systèmes d'hyperthermie à base de matériaux fonctionnels superparamagnétiques pour le chauffage sans contact dans les domaines de la technologie médicale et de la biotechnologie) a fait sensation lors de congrès internationaux spécialisés. La présentation des résultats de recherche a déjà donné lieu à la publication d’un article scientifique, ainsi qu’à un autre article dont la publication a été acceptée.
L'objectif du projet est de développer de nouveaux procédés de chauffage sans contact utilisant des matériaux fonctionnels superparamagnétiques. Jusqu'à présent, le projet s'est principalement concentré sur la caractérisation de nanostructures 3D. Les connaissances acquises constituent une base importante pour le développement de nouveaux matériaux fonctionnels et de futures applications de chauffage sans contact.
Les résultats de la recherche ont été présentés lors de la Micro and Nano Engineering Conference (MNE 2025) à Southampton, de l’EnFi 2026 à Hanovre ainsi que, récemment, lors de la Micro and Nano Engineering Conference (MNE 2026) à Interlaken. Lors de la MNE 2026, Lukas Lehnert, doctorant, a présenté un poster intitulé « New Insights on Dielectric Characterization in the Nanospace using Electrostatic Force Microscopy ». L’accent a été mis sur de nouvelles approches permettant une caractérisation quantitative simple et rapide de matériaux 3D à l’échelle nanométrique à l’aide de la microscopie à force électrostatique.
Dès le début de l’année, l’article « Revisiting Contact Potential Difference in Electrostatic Force Microscopy » avait été publié dans le Journal of Physics Communications (IOP). Ce travail examine l’influence de la différence de potentiel de contact sur le signal de mesure et permet, grâce à une compréhension approfondie de l’interaction électrostatique entre l’échantillon et la pointe de mesure, une caractérisation plus précise des nanostructures 3D, telles que les nanoparticules.
Un autre article dans le cadre du projet global a entre-temps été accepté pour publication et est actuellement en cours de publication. Cet article examine l’influence du rapport de taille entre la pointe de mesure et la nanostructure et l’utilise pour déterminer de manière simple et précise la constante diélectrique des nanoparticules. Dans le cadre du projet KoMBio, Lukas Lehnert prépare un doctorat en collaboration avec l’université de Hasselt en Belgique. La coopération avec l’université de Hasselt remonte à plus de 15 ans et a déjà donné lieu à plusieurs doctorats menés à bien.
Le projet KoMBio est financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Land de Rhénanie-Palatinat. Lancé en février 2026, il contribue de manière significative au développement de la caractérisation des matériaux à l’échelle nanométrique, comme en témoignent déjà trois communications présentées lors de conférences et deux publications. Les connaissances acquises seront ensuite utilisées pour développer de nouvelles applications de chauffage sans contact dans le domaine de l’analyse et pour le suivi des patients atteints de cancer.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Allemand peut être trouvé ici.
Publication originale
Lukas Lehnert, Ronald Thoelen, Hildegard Möbius; "Revisiting contact potential difference in electrostatic force microscopy"; Journal of Physics Communications, Volume 10, 2026-2-2
Lukas Lehnert, Lars Helgest, Benjamin Baumann, et al.; "Exploiting the interaction area limitation in Electrostatic Force Microscopy for dielectric measurements of nanoparticles"; Micro and Nano Engineering, Volume 33