1 resultado para Metamictization, brannerite, uranyl, titanium, mineral, Raman spectroscopy, U-O bond length

em Université de Montréal


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Lâélectrofilage est une technique de mise en Åuvre efficace et versatile qui permet la production de fibres continues dâun diamètre typique de quelques centaines de nanomètres à partir de lâapplication dâun haut voltage sur une solution concentrée de polymères enchevêtrés. Lâévaporation extrêmement rapide du solvant et les forces dâélongation impliquées dans la formation de ces fibres leur confèrent des propriétés hors du commun et très intéressantes pour plusieurs types dâapplications, mais dont on commence seulement à effleurer la surface. à cause de leur petite taille, ces matériaux ont longtemps été étudiés uniquement sous forme dâamas de milliers de fibres avec les techniques conventionnelles telles que la spectroscopie infrarouge ou la diffraction des rayons X. Nos connaissances de leur comportement proviennent donc toujours de la convolution des propriétés de lâamas de fibres et des caractéristiques spécifiques de chacune des fibres qui le compose. Les études récentes à lâéchelle de la fibre individuelle ont mis en lumière des comportements inhabituels, particulièrement lâaugmentation exponentielle du module avec la réduction du diamètre. Lâorientation et, de manière plus générale, la structure moléculaire des fibres sont susceptibles dâêtre à l'origine de ces propriétés, mais dâune manière encore incomprise. Lâétablissement de relations structure/propriétés claires et lâidentification des paramètres qui les influencent représentent des défis dâimportance capitale en vue de tirer profit des caractéristiques très particulières des fibres électrofilées. Pour ce faire, il est nécessaire de développer des méthodes plus accessibles et permettant des analyses structurales rapides et approfondies sur une grande quantité de fibres individuelles présentant une large gamme de diamètre. Dans cette thèse, la spectroscopie Raman confocale est utilisée pour lâétude des caractéristiques structurales, telles que lâorientation moléculaire, la cristallinité et le désenchevêtrement, de fibres électrofilées individuelles. En premier lieu, une nouvelle méthodologie de quantification de lâorientation moléculaire par spectroscopie Raman est développée théoriquement dans le but de réduire la complexité expérimentale de la mesure, dâétendre la gamme de matériaux pour lesquels ces analyses sont possibles et dâéliminer les risques dâerreurs par rapport à la méthode conventionnelle. La validité et la portée de cette nouvelle méthode, appelée MPD, est ensuite démontrée expérimentalement. Par la suite, une méthodologie efficace permettant lâétude de caractéristiques structurales à lâéchelle de la fibre individuelle par spectroscopie Raman est présentée en utilisant le poly(éthylène téréphtalate) comme système modèle. Les limites de la technique sont exposées et des stratégies expérimentales pour les contourner sont mises de lâavant. Les résultats révèlent une grande variabilité de l'orientation et de la conformation d'une fibre à l'autre, alors que le taux de cristallinité demeure systématiquement faible, démontrant l'importance et la pertinence des études statistiques de fibres individuelles. La présence de chaînes montrant un degré dâenchevêtrement plus faible dans les fibres électrofilées que dans la masse est ensuite démontrée expérimentalement pour la première fois par spectroscopie infrarouge sur des amas de fibres de polystyrène. Les conditions d'électrofilage favorisant ce phénomène structural, qui est soupçonné dâinfluencer grandement les propriétés des fibres, sont identifiées. Finalement, lâensemble des méthodologies développées sont appliquées sur des fibres individuelles de polystyrène pour lâétude approfondie de lâorientation et du désenchevêtrement sur une large gamme de diamètres et pour une grande quantité de fibres. Cette dernière étude permet lâétablissement de la première relation structure/propriétés de ces matériaux, à lâéchelle individuelle, en montrant clairement le lien entre lâorientation moléculaire, le désenchevêtrement et le module d'élasticité des fibres.