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Comportement des nanoparticules de silice en milieu biologique ...

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tel-00836093, version 1 - 20 Jun 2013<br />

Chapitre 2 : Caractérisation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>nanoparticules</strong><br />

Figure 2-7 : Zoom sur les premiers points <strong>de</strong> l'isotherme d'adsorption d'azote pour les particules n%SS<br />

Cette microporosité est d’autant plus importante que la quantité <strong>de</strong> disulfure ajoutée est<br />

gran<strong>de</strong>, <strong>en</strong>tre 10% et 30% ; <strong>en</strong>tre 30 et 40% <strong>de</strong> disulfure, la microporosité diminue mais reste<br />

plus importante que pour les particules 0%SS ou 10%SS. En outre, on constate que les<br />

particules 20%SS et 40%SS non fluoresc<strong>en</strong>tes (i.e. sans APTES-FITC) sont plus<br />

microporeuses que leurs équival<strong>en</strong>ts fluoresc<strong>en</strong>ts. Cette observation peut être liée à une<br />

modification <strong>de</strong> la structure <strong><strong>de</strong>s</strong> particules induite par la prés<strong>en</strong>ce d’APTES.<br />

Nanoparticules Surface spécifique (m 2 .g -1 ) Volume poreux αS (cm 3 .g -1 )<br />

0% SS 71 0,38<br />

10% SS 71 0,54<br />

20% SS 187 0,53<br />

30%SS 144 0,20<br />

40% SS 92 0,47<br />

20% SS non fluo 242 0,52<br />

40% SS non fluo 217 0,63<br />

Tableau 2-3 : Porosité et surface spécifique <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>nanoparticules</strong> cont<strong>en</strong>ant <strong><strong>de</strong>s</strong> ponts disulfures<br />

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