Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Les couches minces se retrouvent dans de nombreuses applications comme revêtements fonctionnels. D’un point de vue technologique, la question de la stabilité de ces revêtements est fondamentale pour la conservation de leurs propriétés. Cependant, peu de tests habituellement utilisés pour caractériser cette stabilité mécanique sont adaptés à ces couches minces, et, en particulier, à l’étude de l’adhésion et de la cohésion des revêtements d’épaisseur inférieure au micromètre, ou de revêtements minces discontinus (particulaires, granulaires, etc.). Cet article présente le test de cavitation ultrasonore appliqué spécifiquement à la détermination de l’adhésion et de la cohésion de ces types de revêtements.
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Thin films are widely used as functional coatings in many applications. From a technological point of view, the thermomechanical stability of these coatings is a prerequisite for ensuring their functional stability. However, most of the tests available for characterizing this mechanical stability are unsuited to the study of the adhesion and cohesion of these thin coatings. This is especially true for thin coatings typically thinner than 1 micrometer, and for particle-based coatings. This article describes the ultrasonic cavitation test, which we show to be well-suited to studying the adhesion and cohesion of such thin coatings.
Auteur(s)
-
Laurent VONNA : Maître de Conférences à l’Université de Haute Alsace - Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M – CNRS), France
-
Hamidou HAIDARA : Chargé de Recherche au CNRS - Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M – CNRS), France
INTRODUCTION
Points clés
Domaine : Films minces, Films particulaires, Test d’adhésion et de cohésion
Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité
Technologies impliquées : Cavitation ultrasonore, sonotrode
Domaines d’application : Adhésion et cohésion de revêtements minces, de revêtement granulaires
Contact : [email protected] et [email protected]
MOTS-CLÉS
cavitation ultrasonore test d'adhésion revêtements minces revêtements nanoparticulaires ou granulaires
KEYWORDS
cavitation test | ultrasonic cavitation | thin coatiings | nanoparticle-based coating
DOI (Digital Object Identifier)
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Présentation
1. Contexte
De nombreuses propriétés de surface peuvent être modifiées par l’application d’un revêtement fonctionnel. Celui-ci peut être formé par une matière continue ou particulaire, de différentes natures (organique, inorganique ou composite) et de différentes épaisseurs (de moléculaire, à plusieurs centaines de microns) en fonction des propriétés recherchées. Les applications sont particulièrement nombreuses et concernent des domaines variés comme l’électronique, l’optique, ou encore les biotechnologies.
D’un point de vue technique, la question de la stabilité de ces revêtements, généralement minces, est fondamentale pour la conservation de leurs propriétés fonctionnelles. La rupture du revêtement dans les conditions d’utilisation entraînant une perte totale ou partielle des propriétés recherchées, la détermination, voire la quantification de leur adhérence et éventuellement de leur cohésion est une condition pour le développement de ces matériaux.
Il existe différentes techniques permettant de déterminer les propriétés mécaniques de tels revêtements, et en particulier leur adhésion. Parmi ces tests d’adhésion, figurent principalement le test de l’arrachement du plot collé, le test de fragmentation, le test de la rayure, le test de flexion, le test de la bulle, ou encore le test du choc laser. La plupart de ces tests présentent cependant chacun des limites qui sont spécifiques aux propriétés mécaniques ou géométriques du revêtement et de son support, à la morphologie du revêtement, ou simplement inadaptés à la détermination de l’adhérence de films minces, d’épaisseur typiquement inférieure au micromètre. Cette remarque est d’autant plus vraie dans le cas de revêtements granulaires ou particulaires. La plupart de ces tests nécessitent en effet une continuité (compacité) de la matière, soit pour transmettre la contrainte qui conduira in fine au décollement ou à la rupture du film (comme par exemple dans le test de flexion ou de la bulle), soit pour éviter la diffusion dans le revêtement de matière (adhésif par exemple) utilisée pour fixer (coller) le plot ou la bande de traction sur le revêtement dans le cas du test du plot collé ou du pelage, respectivement. Les revêtements granulaires ou particulaires peuvent être de par leur morphologie, particulièrement fragiles, à la différence des revêtements...
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Contexte
BIBLIOGRAPHIE
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-
(6) - FERNANDEZ...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Standard Test Method for Erosion of Solid Materials by a Cavitating Liquid Jet, ASTM International, West Conshohocken, PA. - ASTM G134-95 (2010)e1 - 2010
-
Standard Test Method for Cavitation Erosion Using Vibratory Apparatus, ASTM International, West Conshohocken, PA. - ASTM G32-10 - 2010
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