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Résumé de la publication dans Nature Materials

 

 


Expulsion d'un liquide biocide d'un film tri-couches en élastomère.

Les membranes protectrices offrent en général une sécurité "passive" par séparation de 2 milieux, leur efficacité dépendant de leur intégrité physique. Afin d'assurer une meilleure protection il est nécessaire de faire appel à des mécanismes supplémentaires qui seront efficaces même après rupture de la membrane. Ce point est crucial dans le domaine des applications médicales.

Cet article présente un nouveau concept qui intègre un liquide désinfectant dans un film mince (300-500µm) et assure l'expulsion de ce liquide à l'endroit de la rupture. L'application exposée concerne la réalisation d'une barrière active contre les virus. La difficulté est de trouver un mécanisme actif permettant de libérer une quantité suffisante de liquide à l'endroit où la barrière est endommagée.

Pour cela le film créé est composé de trois couches. La couche du milieu qui comprend le liquide désinfectant dispersé sous la forme de fines gouttelettes, est comprise entre deux couches d'élastomère. Cette structure présente les avantages suivants :

  • le liquide est concentré au point de rupture de la couche. Le concept repose sur la conversion de l'énergie élastique à l'origine de la rupture en énergie d'expulsion du liquide concentrée au point d'impact. La structure cellulaire emmagasine l'énergie élastique de déformation, puis lors de la rupture cette énergie est libérée et pousse le liquide vers le lieu de rupture. Un simple confinement d'une couche liquide entre deux parois d'élastomère, l'utilisation d'un gel ou de microcapsules conduiraient à un effet inverse le liquide s'écartant de la zone sous pression.
  • la quantité de liquide et sa vitesse d'expulsion peuvent être optimisées par la taille et la distribution des gouttelettes.



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