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The nanoporous structure allows the gold to interact with light in a way that would otherwise not be possible.

La structure nanoporeuse permet à l'or d'interagir avec la lumière d'une manière qui serait autrement impossible. (Crédit : généré par IA)

La transformation de l’or conduit à de nouvelles propriétés électroniques et optiques

par La rédaction
4 février 2026
en Optique, Technologie

En modifiant la structure physique de l’or à l’échelle nanométrique, les chercheurs peuvent radicalement changer la façon dont le matériau interagit avec la lumière – et, par conséquent, ses propriétés électroniques et optiques. C’est ce que démontre une étude de l’Université d’Umeå publiée dans Nature Communications.

L’or joue un rôle crucial dans les technologies avancées modernes grâce à ses propriétés uniques. De nouvelles recherches démontrent désormais que modifier la structure physique du matériau – sa morphologie – peut fondamentalement améliorer à la fois son comportement électronique et sa capacité à interagir avec la lumière.

« Cela pourrait permettre d’améliorer l’efficacité des réactions chimiques, comme celles utilisées dans la production d’hydrogène ou la capture du carbone », explique Tlek Tapani, l’un des principaux chercheurs à l’origine de l’étude et doctorant au département de physique.

Les chercheurs ont travaillé avec de l’or nanoporeux, un soi-disant métamatériau produit en laboratoire. Grâce à sa structure semblable à une éponge, l’or nanoporeux possède des propriétés encore meilleures pour les applications techniques que l’or solide ordinaire.

Ann Céline Zimmermann, Tlek Tapani and Ben Johns in the research group Ultrafast Nanoscience at Umeå University.
Ann Céline Zimmermann, Tlek Tapani et Ben Johns au sein du groupe de recherche Ultrafast Nanoscience à l’université d’Umeå. (Crédit : Photo : Mattias Pettersson)

Dans cette étude, les chercheurs ont observé qu’un film mince d’or nanoporeux interagit avec la lumière de manières impossibles pour l’or solide. En exposant « l’éponge d’or » à des impulsions laser ultra-courtes, ils ont constaté que la structure poreuse permet au matériau d’absorber plus d’énergie lumineuse sur un spectre plus large.

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En conséquence, les électrons deviennent considérablement plus énergétiques. La température électronique a été estimée atteindre environ 3200 K (~2900 °C) dans le film nanoporeux, contre seulement 800 K (~500 °C) dans le film d’or non structuré utilisé comme référence, dans les mêmes conditions. Il faut également plus de temps aux électrons « chauds » pour refroidir et revenir à leur état initial à température ambiante.

« Ces températures électroniques élevées permettent des transitions induites par la lumière qui seraient autrement presque impossibles », affirme Nicolò Maccaferri, responsable de l’unité de nanoscience ultrarapide au département de physique et auteur principal de l’article. « Il est intéressant de noter qu’en utilisant des expériences de microscopie électronique avancée et de spectroscopie photodélectronique X (XPS) ici à l’Université d’Umeå, nous avons pu confirmer que ces comportements uniques sont uniquement dus à la forme physique du matériau et non à des changements dans la structure électronique de l’or lui-même. »

Les expériences suggèrent que la structure nanoporeuse peut être utilisée comme un nouveau paramètre de conception pour ingénier les matériaux utilisés dans les technologies avancées. En variant systématiquement le facteur de remplissage (le rapport entre l’or et l’air dans « l’éponge »), les chercheurs peuvent ajuster le comportement électronique non seulement de l’or, mais aussi d’autres métaux de manière contrôlable, ce qui pourrait améliorer l’efficacité des réactions chimiques.

« Notre recherche montre qu’en manipulant l’architecture d’un matériau à l’échelle nanométrique, nous pouvons utiliser la structure elle-même comme paramètre de conception », explique Nicolò Maccaferri. « Ces résultats peuvent être généralisés, en principe, à tous les matériaux, avec des implications sur la façon dont nous concevons des matériaux intelligents pour la durabilité et la technologie, avec des applications allant de la catalyse à la récupération d’énergie, la médecine et les batteries quantiques. »

Article : Morphology-modified contributions of electronic transitions to the optical response of plasmonic nanoporous gold metamaterial – Journal : Nature Communications – Méthode : Experimental study – DOI : Lien vers l’étude

Source : Université d’Umeå.

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Tags: électroniquenanoporeuxoptiqueor
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By changing the physical structure of gold at the nanoscale, researchers can drastically change how the material interacts with light – and, as a result, its electronic and optical properties. This is shown by a study from Umeå University published in Nature Communications.

Gold plays a crucial role in modern advanced technology thanks to its unique properties. New research now demonstrates that changing the material's physical structure – its morphology – can fundamentally enhance both its electronic behaviour and its ability to interact with light.

“This might make it possible to improve the efficiency of chemical reactions such as those used in hydrogen production or carbon capture,” says Tlek Tapani, one of the leading researchers behind the study and doctoral student at the Department of Physics.

The researchers worked with nanoporous gold, a so-called metamaterial produced in a laboratory. Thanks to its sponge-like structure, nanoporous gold has even better properties for technical applications than ordinary solid gold.

In this study, the researchers observed that a thin film of nanoporous gold interacts with light in ways that solid gold cannot. By exposing the "gold sponge" to ultrashort laser pulses, they found that the porous structure allows the material to absorb more light energy over a wider spectrum.

As a result, the electrons become considerably more energetic. The electronic temperature was estimated to reach about 3200 K (~2900 °C) in the nanoporous film, compared with just 800 K (~500 °C) in the unstructured gold film used as a reference, under the same conditions. It also takes longer for the "hot" electrons to cool down and return to their initial state at room temperature.

“Such elevated electronic temperatures enable light induced transitions that would otherwise be nearly impossible,” says Nicolò Maccaferri, leader of the Ultrafast Nanoscience Unit at the Department of Physics and senior author of the article. “Interestingly, using advanced electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy experiments (XPS) here at Umeå University, we were able to confirm that these unique behaviours are driven solely by the material's physical shape and not by changes to the electronic structure of gold itself.”

The experiments suggest that nanoporous structure can be used as a new design parameter to engineer materials used in advanced technologies. By systematically varying the filling factor (the ratio of gold to air in the “sponge"), researchers can tune the electronic behaviour of not only gold but also other metals in a controllable way, which could improve the efficiency of chemical reactions.

“Our research shows that by manipulating a material's architecture at the nanoscale, we can use structure itself as a design parameter,” says Nicolò Maccaferri. “These results can be generalised, in principle, to every material, with implications in how we design smart materials for sustainability and technology, with applications spanning from catalysis to energy harvesting, medicine and quantum batteries.”

Journal

Nature Communications

DOI

10.1038/s41467-026-68506-0

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Morphology-modified contributions of electronic transitions to the optical response of plasmonic nanoporous gold metamaterial

Article Publication Date

20-Jan-2026

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