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La fabrication de matériaux hybrides consistant en des hôtes nanoporeux avec des polymères conducteurs est une tâche difficile, car le confinement spatial extrême entre souvent en conflit avec les exigences physico-chimiques strictes pour la polymérisation des constituants organiques. Ici, plusieurs routes de synthèse à faible seuil et évolutives pour de tels hybrides sont présentées. Tout d'abord, la synthèse électrochimique de composites basés sur du silicium mésoporeux (pSi) et les polymères PANI, PPy et PEDOT est discutée et validée par des micrographies électroniques à balayage (SEM) et une spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie (EDX). Des degrés de remplissage en polymère de ≥74 % sont atteints. Deuxièmement, la production d'hybrides PEDOT/pSi, basée sur la polymérisation en phase solide (SSP) de DBEDOT à PEDOT est montrée. La structure amorphe résultante du PEDOT intégré dans les nanopores est étudiée par diffusion de rayons X synchrotron in situ. De plus, une augmentation double de la conductivité électrique de l'hybride par rapport à l'hôte en silicium poreux est démontrée, rendant ce système particulièrement prometteur pour des applications thermoélectriques.
May et al. (Samedi) ont étudié cette question.