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Dans cet exposé, nous allons d'abord faire une revue sommaire de l'utilisation des polymères comme biomatériaux. Nous exposerons ainsi les problèmes engendrés par cette utilisation notamment dans le domaine cardiovasculaire et celui des verres de contact. Le traitement plasma des surfaces des polymères sera présenté comme alternative pour réduire un certain nombre de ces problèmes tels que la biocompatibilité, la barrière à la diffusion d'oxygène, l'absorption de lipides, etc.
Le Ag(110) est l'une des seules surfaces métalliques sur lesquelles l'oxygène moléculaire peut être chimisorbé sans rupture de la liaison O-O. Les agrégats d'argent ainsi que les cristaux uniques de Ag(110) catalysent l'oxydation partielle de l'éthylène en oxyde d'éthylène, et il a été suggéré à plusieurs reprises que l'oxydant actif est une espèce O2 adsorbé. Afin de mieux caractériser la structure géométrique et électronique du système Ag(110) O2, nous avons effectué des calculs d'orbitales moléculaires par la méthode SCF-Xα-SW pour des modèles d'agrégats correspondant à 12 géométries d'adsorption possibles (4 sites d'adsorption, 3 distances d'un atome d'argent en pont long, …
Le Ag(110) est l'une des seules surfaces métalliques sur lesquelles l'oxygène moléculaire peut être chimisorbé sans rupture de la liaison O-O. Les agrégats d'argent ainsi que les cristaux uniques de Ag(110) catalysent l'oxydation partielle de l'éthylène en oxyde d'éthylène, et il a été suggéré à plusieurs reprises que l'oxydant actif est une espèce O2 adsorbé. Afin de mieux caractériser la structure géométrique et électronique du système Ag(110) O2, nous avons effectué des calculs d'orbitales moléculaires par la méthode SCF-Xα-SW pour des modèles d'agrégats correspondant à 12 géométries d'adsorption possibles (4 sites d'adsorption, 3 distances d'un atome d'argent en pont long, …