Objectifs

Aujourd'hui, les meilleures surfaces superhydrophobes sont à base de composés fluorés, appelés polluants éternels soupçonnés de provoquer des cancers chez l'homme. Une alternative est donc de développer de nouvelles surfaces dites "intelligentes" à fonctionnalité spécifique (superhydrophobie, super ou anti adhérentes, …). Au travers de cette AF, les élèves-ingénieurs seront amenés à élaborer des surfaces bioinspirées grâce à la nano/microtexturation pour des applications en santé et en environnement. Ces surfaces seront caractérisées à l'échelle nanométrique et analysées au regard de deux propriétés spécifiques leur mouillabilité et le pouvoir adhérent.

Programme

TP1 (4h) : fabrication des surfaces fonctionnelles TP2 (4h) : caractérisations topographiques (échelle nanométrique) TP3 (4h) : caractérisations des propriétés de mouillabilité des surfaces texturées TP4 (4h) : caractérisation mécanique de l’adhérence BE (2h) : Présentation des résultats et discussions scientifiques

Développement durable

Niveau 2 : Une partie substantielle des activités est consacrée à une problématique de développement durable et de responsabilité sociétale.

DD&RS niveau 2

Une partie substantielle des activités est consacrée à une problématique de développement durable et de responsabilité sociétale.

Éléments du programme liés aux objectifs de développement durable

Création de surfaces bioinspirés micro et nanostructurées adhésives pour remplacer les surfaces superhydrophobes à base de polluants éternels pour des applications en environnement et en santé (biocompatible).

Modalité du contrôle des connaissances

Note = 100% Savoir-Faire Note de savoir-faire = 50% travail durant la séance de travaux pratiques + 50% présentation orale

Bibliographie

  • Mark Strobel, Joan M. Strobel, Viv Jones, Hyacinth Lechuga & Christopher S. Lyons, Effect on wettability of the topography and oxidation state of biaxially oriented poly(propylene) film, Journal of Adhesion Science and Technology, 33:15, 1644-1657, DOI: 10.1080/01694243.2019.1604304, 2019
  • S. Liparoti, A. Sorrentino and V. Speranza, Micromechanical Characterization of Complex Polypropylene Morphologies by HarmoniX AFM, Hindawi International Journal of Polymer Science, Volume 2017, Article ID 9037127, 2017
  • C. Bernardi et al., Effects of flaming on polypropylene long glass fiber composites for automotive bonding applications with polyurethane, International Journal of Adhesion and Adhesives, 2022
BE
4h
 
TP
16h
 

Code

24_I_G_S09_FO_NANO3_2

Responsables

  • Magali PHANER GOUTORBE
  • Stephane BENAYOUN
  • Stéphane VALETTE
  • Virginie MONNIER-VILLAUME

Langue

Français

Mots-clés

Surfaces bio-inspirées, texturation de surface, mouillabilité, adhésion, nanostructuration.