Réseau thématique de recherche avancée

English website

Triangle de la physique

 
  • Connaître
    • Campus Paris Saclay
    • Missions
    • Organisation
    • Fondateurs
    •  
  • Découvrir
    • Vie Scientifique
    • Les acteurs
    • Thèmes scientifiques
    • Conférences
    •  
  • Participer
    • Appels d'offres
    • Espace membres
    • Dons et mécénats
    • Nous contacter
    •  
 
 
  • Découvrir les enjeux de la recherche en sciences physiques
  • Vie Scientifique
    • Scientific Life - Numéro 9
    • Hélène Bouchiat élue à l’Académie des Sciences
    • Chaire Senior 2010 portée par Aharon Kapitulnik
    • ...
  • Les acteurs
    • Les membres
    • Devenir membre du Triangle
    • Les laboratoires associés au réseau
    • ...
  • Thèmes scientifiques
    • Axe B - Théorie, de la physique statistique aux calculs numériques ab initio
    • Thème 1 - Cohérence et intrication quantiques : atomes, molécules et systèmes mésoscopiques
    • Axe A - Instrumentation à ses limites
    • ...
  • Conférences
    • Workshop Contrôle quantique des systèmes à petit nombre de corps
    • Séminaire UHI
    • Valo'Pratique : Et si vous brevetiez ?
    • ...
 
 

Voir aussi

  • Conférences
    Conférences
     
  • Découvrir
    Découvrir
     
  • Accueil
  • |
  • Découvrir
  • |
  • Conférences
  • | Nanocomposites à base de part...
 

Voir aussi

  • Conférences
    Conférences
     
  • Découvrir
    Découvrir
     

Nanocomposites à base de particules magnétiques : synthèse, contribution de la dispersion des charges et de la conformation des chaînes sur les propriétés de renforcement

La soutenance de thèse d'Anne-Sophie Robbes (Ligne SWING, SOLEIL, Gif sur Yvette et Orphée, LLB, CEA Saclay) se déroulera à SOLEIL dans le Grand Amphi du bâtiment central.


Vendredi 14 octobre à 14h00

 

 

Friday 14 October 2011

Les propriétés mécaniques de films polymériques peuvent être considérablement améliorées par l'inclusion de nanoparticules au sein de la matrice du fait de deux effets majeurs : (i) la structure locale de la dispersion des charges et (ii) la modification potentielle de la dynamique et de la conformation des chaînes à l'interface charge/polymère. Néanmoins, les mécanismes précis qui permettent de relier ces contributions à l'échelle nanométrique aux propriétés macroscopiques des matériaux, et en particulier aux propriétés mécaniques, sont actuellement mal décrits.

Dans ce contexte, nous avons synthétisé des nanocomposites modèles à base de nanoparticules magnétiques de maghémite γ-Fe2O3 (nues ou greffées d'une couronne de polystyrène (PS) par polymérisation radicalaire contrôlée) dispersées dans une matrice de PS, que nous avons caractérisé en couplant la diffusion de rayonnement (Rayons X et neutrons) et la microscopie électronique à transmission. En jouant sur différents paramètres tels que la taille des particules, la concentration, ou le rapport de taille entre les chaînes greffées et celles de la matrice pour les charges greffées, nous avons obtenu des nanocomposites présentant un éventail de dispersions de charges variées, contrôlées, parfaitement reproductibles, allant de particules individuelles ou d'agrégats ramifiés jusqu'à la formation d'un réseau de charges connecté. En appliquant un champ magnétique externe durant la synthèse des nanocomposites, nous sommes parvenus à aligner les différentes structures le long de la direction du champ et ainsi former des matériaux présentant des propriétés remarquables de renforcement anisotropes.

La conformation des chaînes au sein des nanocomposites, déterminée expérimentalement grâce aux propriétés spécifiques de contraste neutronique du système, n'est pas affectée par la présence des charges, quels que soient le degré de confinement des chaînes, l'orientation, la dispersion ou l'état de surface des charges. L'alignement des charges sous champ magnétique a permis de décrire précisément l'évolution du module de renforcement des matériaux avec la réorganisation structurale locale des charges et des chaînes sous étirement, et de finalement mettre en évidence le rôle majeur joué par la réorganisation des charges sous déformation dans les mécanismes de renforcement.

 
 
Partenaires :
  • CEA
  • CNRS
  • ENSTA
  • École Polytechnique
  • Supélec
  • Institut d'Optique Graduate School
  • Onera
  • Université Paris-Sud 11
  • École centrale Paris
  • ENS Cachan
  • Campus Paris-Saclay
Département de :

Triangle de la Physique
Crédits  |  Contact  |  Plan du site  |  Intranet  |  English website