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Greffage chimique de polymère électriquement conducteur sur textile pour la mise au point de nouveaux biomatériaux
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Le recouvrement de textiles par des matériaux polymères présente de bonnes opportunités d’application pour les implants cardiovasculaires tels que les prothèses vasculaires et les conduits sanguins ou pour d'autres biomatériaux composites utilisés dans la réparation de blessures et le renforcement. Le poly(éthylène terephtalate) (PET), le poly(tétrafluoroéthylène) (PTFE) et le polyuréthane (PU) sont les matériaux synthétiques les plus employés pour la fabrication de prothèses de moyenne et large dimension. Cependant, ils se sont révélés inappropriés pour l’usage de prothèses vasculaires de petit diamètre à cause de l’occlusion du conduit provoqué par la formation de coagulants. Par conséquent, ces matériaux sont dits …

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Traitement de surface de polymère synthétique pour des applications médicales
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Le recouvrement de textiles par des matériaux polymères présente de bonnes opportunités d'application dans les domaines industriel et biomédical. Le poly(éthylène terephtalate) (PET), le poly(tétrafluoroéthylène) (PTFE) et le polyuréthane (PU) sont les matériaux synthétiques les plus employés pour la fabrication de prothèses de moyenne et large dimension. Cependant, ils se sont révélés inappropriés pour l'usage de prothèses vasculaires de petit diamètre à cause de l'occlusion du conduit provoqué par l'accumulation de cellules endothélium sur les parois. En comparaison avec les cellules ou biomembranes, ces polymères n'offrent pas la possibilité de transport de charges qui permettent le transfert d'ions et de …

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Étude de la corrélation structure et propriété des aérogels de mélamine-formaldéhyde
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Les aérogels appartiennent à une classe spéciale de mousse à cellules ouvertes obtenues par séchage supercritique des gels organiques hautement ramifiés. Ces matériaux ont des pores ultrafines, une porosité continuelle, une grande surface spécifique et une microstructure composée de particules pseudo-colloïdales interconnectées ou de chaînes polymériques avec des diamètres typiques de 10 mn. Cette microstructure est responsable des propriétés optiques, thermiques, acoustiques et mécaniques particulières et parfois uniques des aérogels. Afin de bien contrôler le procédé de fabrication des aérogels organiques MF (mélamine-formaldéhyde) pour des applications dans les superfenêtres, nous avons étudié la corrélation entre la structure des pores et …

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Formation de gel par agrégation amas-amas de particules
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La transition sol-gel est un processus très important dans la nature comme dans de nombreux procédés industriels. Il existe plusieurs modèles pour expliquer le mécanisme fondamental de la formation de gel, cependant c'est la méthode d'aggrégation irréversible des amas de particules limitée par diffusion (DLCA ou diffusion limited cluster aggregation) qui est la plus populaire actuellement. Malheurement ce modèle rencontre une difficulté majeure: l'inexistence d'un seuil de transition Cg (où Cg=0) pour la transition sol-gel dans la limite thermodynamique des systèmes de dimension infiniment grande. Nous avons développé un nouveau modèle de formation de gel basé sur un algorithme DLCA …

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Étude de la corrélation structure et propriétés dans la formation des aérogels organiques
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Les aérogels appartiennent à une classe spéciale de mousse à cellules ouvertes obtenues par séchage supercritique des gels organiques hautement ramifiés. Ces matériaux ont des pores ultrafines, une porosité continuelle, une grande surface spécifique et une microstructure composée de particules pseudo-colloïdales interconnectées ou de chaînes polymériques avec des diamètres typiques de 10 nm. Cette microstructure est responsable des propriétés optiques, thermiques, acoustiques et mécaniques particulières et parfois uniques des aérogels. Afin de bien contrôler le procédé de fabrication des aérogels organiques MF (mélamine-formaldéhyde) pour des applications dans les superfenêtres, nous avons étudié la corrélation entre la structure des pores et …

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