Aligned carbon nanotube based ultrasonic ...
Document type :
Article dans une revue scientifique: Article original
Title :
Aligned carbon nanotube based ultrasonic microtransducers for durability monitoring in civil engineering
Author(s) :
Lebental, Bérengère [Auteur]
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées [LCPC]
Département Structures et Ouvrages d'Art [IFSTTAR/SOA]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Chainais, Pierre [Auteur]
Sequential Learning [SEQUEL]
Centrale Lille
Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille - UMR 9189 [CRIStAL]
LAGIS-SI
Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes [LIMOS]
Chenevier, Pascale [Auteur]
Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les nanomatériaux [LITEN]
Service de physique de l'état condensé [SPEC - UMR3680]
Chevalier, Nicolas [Auteur]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Delevoye, Eric [Auteur]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Fabbri, Jean-Marc [Auteur]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Nicoletti, Sergio [Auteur]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Renaux, Philippe [Auteur]
Laboratoire Caratérisation et Fiabilité des Microsystèmes [LCFM]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Ghis, Anne [Auteur]
Département Systèmes [DSYS]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées [LCPC]
Département Structures et Ouvrages d'Art [IFSTTAR/SOA]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Chainais, Pierre [Auteur]

Sequential Learning [SEQUEL]
Centrale Lille
Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille - UMR 9189 [CRIStAL]
LAGIS-SI
Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes [LIMOS]
Chenevier, Pascale [Auteur]
Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les nanomatériaux [LITEN]
Service de physique de l'état condensé [SPEC - UMR3680]
Chevalier, Nicolas [Auteur]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Delevoye, Eric [Auteur]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Fabbri, Jean-Marc [Auteur]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Nicoletti, Sergio [Auteur]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Renaux, Philippe [Auteur]
Laboratoire Caratérisation et Fiabilité des Microsystèmes [LCFM]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Ghis, Anne [Auteur]
Département Systèmes [DSYS]
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information [CEA-LETI]
Journal title :
Nanotechnology
Pages :
395501
Publisher :
Institute of Physics
Publication date :
2011
ISSN :
0957-4484
HAL domain(s) :
Sciences de l'ingénieur [physics]/Micro et nanotechnologies/Microélectronique
Sciences de l'ingénieur [physics]/Traitement du signal et de l'image [eess.SP]
Informatique [cs]/Traitement du signal et de l'image [eess.SP]
Sciences de l'ingénieur [physics]/Traitement du signal et de l'image [eess.SP]
Informatique [cs]/Traitement du signal et de l'image [eess.SP]
English abstract : [en]
Structural health monitoring of porous materials such as concrete is becoming a major component in our resource-limited economy, as it conditions durable exploitation of existing facilities. Durability in porous materials ...
Show more >Structural health monitoring of porous materials such as concrete is becoming a major component in our resource-limited economy, as it conditions durable exploitation of existing facilities. Durability in porous materials depends on nanoscale features which need to be monitored in situ with nanometric resolution. To address this problem, we put forward an approach based on the development of a new nanosensor, namely a capacitive micrometric ultrasonic transducer whose vibrating membrane is made of aligned single-walled carbon nanotubes (SWNT). Such sensors are meant to be embedded in large numbers within a porous material in order to provide information on its durability by monitoring in situ neighboring individual micropores. In the present paper, we report on the feasibility of the key building block of the proposed sensor: we have fabricated well-aligned, ultra-thin, dense SWNT membranes that show above-nanometer amplitudes of vibration over a large range of frequencies spanning from 100 kHz to 5 MHz.Show less >
Show more >Structural health monitoring of porous materials such as concrete is becoming a major component in our resource-limited economy, as it conditions durable exploitation of existing facilities. Durability in porous materials depends on nanoscale features which need to be monitored in situ with nanometric resolution. To address this problem, we put forward an approach based on the development of a new nanosensor, namely a capacitive micrometric ultrasonic transducer whose vibrating membrane is made of aligned single-walled carbon nanotubes (SWNT). Such sensors are meant to be embedded in large numbers within a porous material in order to provide information on its durability by monitoring in situ neighboring individual micropores. In the present paper, we report on the feasibility of the key building block of the proposed sensor: we have fabricated well-aligned, ultra-thin, dense SWNT membranes that show above-nanometer amplitudes of vibration over a large range of frequencies spanning from 100 kHz to 5 MHz.Show less >
Language :
Anglais
Peer reviewed article :
Oui
Audience :
Internationale
Popular science :
Non
Collections :
Source :
Files
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