Sujets sociétaux, la santé, la médecine, l'environnement, l'alimentation et la sécurité ne sauraient se développer sans l'apport des capteurs chimiques et des biocapteurs, dont les performances ne cessent de s'améliorer en termes de fiabilité et de coût, avec une orientation forte vers la production de dispositifs autonomes connectés à Internet. L'obtention de signaux de transduction résultant de l'interaction d'un analyte avec un capteur, permet l'identification et le dosage d'un composé déterminé.
Cela implique le choix de méthodes physiques de mesure adaptées et la réalisation de structures réagissant spécifiquement à différents types d'analytes. Nanotechnologies et nanomatériaux appliqués aux capteurs chimiques et aux biocapteurs décrit et analyse les progrès récents réalisés dans la conception de capteurs intégrant dans leur fabrication des nanostructures comportant des nanomatériaux carbonés (graphène, nanotubes de carbone, carbon quantum dots, etc.) et inorganiques (nanoparticules métalliques, nanocristaux, dichalcogénures de métaux de transition, etc.) associés à des méthodes physiques de détection variées (électrochimiques, piézoélectriques, électroniques, optiques, optoélectroniques, etc.).
Sujets sociétaux, la santé, la médecine, l'environnement, l'alimentation et la sécurité ne sauraient se développer sans l'apport des capteurs chimiques et des biocapteurs, dont les performances ne cessent de s'améliorer en termes de fiabilité et de coût, avec une orientation forte vers la production de dispositifs autonomes connectés à Internet. L'obtention de signaux de transduction résultant de l'interaction d'un analyte avec un capteur, permet l'identification et le dosage d'un composé déterminé.
Cela implique le choix de méthodes physiques de mesure adaptées et la réalisation de structures réagissant spécifiquement à différents types d'analytes. Nanotechnologies et nanomatériaux appliqués aux capteurs chimiques et aux biocapteurs décrit et analyse les progrès récents réalisés dans la conception de capteurs intégrant dans leur fabrication des nanostructures comportant des nanomatériaux carbonés (graphène, nanotubes de carbone, carbon quantum dots, etc.) et inorganiques (nanoparticules métalliques, nanocristaux, dichalcogénures de métaux de transition, etc.) associés à des méthodes physiques de détection variées (électrochimiques, piézoélectriques, électroniques, optiques, optoélectroniques, etc.).