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Résumé de la communication
Les technologies de modification de surface de polymères ont remarquablement évolué au cours des dernières années, autant dans les industries de pointe, comme la micro-électronique et l'optoélectronique, que dans les industries de production en masse, telle l'industrie d'emballage, par exemple. La modification de surface permet d'obtenir des caractéristiques souhaitées à la surface du matériau, par exemple une augmentation de l'adhérence, tout en laissant les propriétés du volume inchangées. Parmi ces méthodes de modification de polymères, une place importante est occupée par les traitements par plasmas « froids », à basse pression (0.1 - 10 Torr). L'U.V. lointain est une composante importante du plasma, autant par son apport quantitatif (nombre de photons) que par son activité (photons d'énergie plus élevée que la plupart des liaisons covalentes). Pendant les traitements par plasma des matériaux polymères, comme pendant le séjour en orbite terrestre de satellites comprenant des composantes polymériques, il ya une importante perte de masse au sein du polymère, occasionnée par cette radiation. Ceci nous a incité à mesurer in situ la perte de masse de certains polymères (polyéthylène, polystyrène, polymethyle-methacrylate, etc.) pendant l'irradiation avec l'U.V. lointain issue d'un plasma froid, en utilisant une microbalance au cristal de quartz, et à étudier ex situ les modifications générées en surface (par ellipsométrie, XPS et AFM). L'intensité et la distribution spectrale du flux de radiation arrivant sur l'échantillon irradié ont été déterminées par une étude spectroscopique préalable, en utilisant un spectromètre U.V. lointain avec une fonction de transfert connue.
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