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MR thèse 2006-21 - Bibliothèque Ecole Centrale Lyon

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Chapitre V – Interface BSA/métal<br />

C1s<br />

Cr2p<br />

O1s<br />

N1s<br />

O1s<br />

C1s<br />

Intensité (unit arb)<br />

450°C<br />

350°C<br />

250°C<br />

S2p<br />

Intensité (unit arb)<br />

Cr2p<br />

450°C N1s<br />

350°C<br />

250°C<br />

S2p<br />

150°C<br />

150°C<br />

100°C<br />

100°C<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

Energie de liaison (eV)<br />

200<br />

100<br />

Figure V-18 : Spectres XPS réalisés sur le<br />

substrat de chrome métallique en fonction de<br />

l’augmentation de la température.<br />

0<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

Energie de liaison (eV)<br />

100<br />

Figure V-19 : Spectres XPS réalisés sur le<br />

substrat de oxyde de chrome en fonction de<br />

l’augmentation de la température.<br />

0<br />

La couche de protéine déposée sur le substrat CrMet (figure V-18) est initialement supérieure à la<br />

profondeur d’analyse de l’XPS puisque le chrome n’est pas détecté. Il faut atteindre 150°C pour<br />

commencer à voir apparaître l’élément du substrat. L’épaisseur de la couche de BSA adsorbée sur le<br />

substrat CrOx permet de détecter l’élément chrome avant même de procéder à la désorption thermique de<br />

la protéine.<br />

L’évolution des éléments carbone, azote, oxygène (organique) et chrome pour chaque substrat, aux<br />

différentes étapes de la désorption des protéines est illustrée sur les figures V-20 et V-<strong>21</strong> représentant les<br />

courbes de variations des rapports de pourcentages atomiques en fonction de la température.<br />

0.4<br />

0.4<br />

Rapport de % atomique<br />

0.3<br />

0.2<br />

0.1<br />

Rapport de % atomique<br />

0.3<br />

0.2<br />

0.1<br />

0<br />

BSA 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C<br />

0<br />

BSA 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C<br />

N/C Cr/N Cr/C Oorg/C<br />

N/C Cr/N Cr/C Oorg/C<br />

Figure V-20 : Evolution des rapports N/C,<br />

Oorg/C, Cr/N et Cr/C du substrat de chrome<br />

métallique en fonction de la température de<br />

désorption.<br />

Figure V-<strong>21</strong> : Evolution des rapports N/C,<br />

Oorg/C, Cr/N et Cr/C du substrat d’oxyde de<br />

chrome en fonction de la température de<br />

désorption.<br />

Les variations des rapports N/C, Oorg/C, Cr/N et Cr/C sont similaires pour les deux substrats. Les<br />

rapports N/C sont constants quelle que soit la température alors que les rapports Oorg/C diminuent. La<br />

variation de ces rapports conforte donc l’idée d’une modification de la stoechiométrie de la protéine sous<br />

l’influence de la température. La quantité d’azote et de carbone est constante alors que la quantité<br />

d’oxygène diminue. Il peut néanmoins exister un biais sur la valeur du rapport Oorg/C en raison de la<br />

présence d’oxyde métallique et de la complexité de la décomposition du pic d’oxygène. Quant à<br />

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