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Jeu. 27/02/2014 15:00 RdC Bat. 11

Séminaire
NARITA Tetsuharu (Laboratoire Science et Ingénierie de Matière Molle, UMR7615, ESPCI ParisTech – CNRS)
Dynamique des hydrogels réticulés chimiquement et physiquement

(Matière Molle)


Sommaire:

Les hydrogels sont des systèmes qui ont la capacité de changer de volume par absorption/désorption d'eau. Bien qu'ils soient utilisés dans des solutions techniques, les hydrogels synthétiques restent mécaniquement fragiles comparés aux gels biologiques ce qui limite leurs applications qui exigent de grandes déformations. Depuis le début du siècle, différentes voies de synthèses d’hydrogels renforcés mécaniquement ont été proposées. Parmi elles, l’une des stratégies prometteuses consiste à l’introduction de réticulations réversibles dans un réseau chimique : les réticulations physiques transitoires peuvent dissiper l’énergie de fracture ralentissant l’avancement de fissure, tandis que les réticulations chimiques empêchent l’écoulement plastique du réseau. Nous avons développé un nouvel hydrogel simple réticulé de manières chimique et physique simultanément. Les hydrogels double réticulation à base de poly(alcool vinylique) (PVA), ont été préparés à partir des gels chimiques de PVA complexés avec du borax qui réticule réversiblement les chaines de PVA. Nous avons effectué des tests mécaniques de traction et des mesures microrhéologues linéaires, afin de comprendre le rôle de réversibilité de réticulations physiques caractérisée par un seul temps de relaxation (temps de dissociation de réticulation physique) bien défini. Nous montrons la séparabilité de la contrainte en deux termes : dépendant de la déformation et dépendant au temps. Le terme dépendant de la déformation pourrait être décrit par le modèle néo-Hookéen, tandis que le terme dépendant du temps est décrit par le module de relaxation linéaire. La diffusion multiple de la lumière (diffusing-wave spectroscopy, DWS) a été utilisée afin de comparer les propriétés rhéologiques des gels double réticulation, avec les gels physiques et le gel chimique correspondants. Nous montrons la présence de mode Rouse collant (mode Rouse segmental ralenti par les réticulations physiques) caractérisé par G’ = G’’ ~ omega^0.5. Nous montrons également que les effets de réticulations chimiques et physiques sont additifs.


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