Browsing by Author "BOUSSAFEL Hacene"
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Item ELABORATION ET CARACTÉRISATION DES COUCHES DE TiO2 DÉPOSÉES SUR UN ACIER 316L PAR LA METHODE PVDMAGNETRON(ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ET DE LA METALLURGIE -ANNABA, 2016-06) BOUSSAFEL Hacene; LAKHALI Houssem; MATOUGUI Nedjoua (Co-Encadrant)Dans ce travail, nous nous intéressons à l’élaboration et caractérisation des couches minces de TiO2 déposées sur un acier inoxydable (316L) utilisé comme un biomatériau. D'une part elles assurent des propriétés électrochimiques et mécaniques excellentes. D'autre part les films de TiO2 sont non toxiques, biocompatibles et empêchent la relargage de l'acier inoxydable 316L. Les couches minces ont été obtenues par pulvérisation cathodique magnétron (PCM). L’évolution des propriétés mécaniques, microstructurales, morphologiques et électrochimique des films a été étudiée en fonction des paramètres de dépôt (débit de gaz d'argon(Ar) et oxygène(O2), la fréquence, la puissance et la polarisation appliquée....), pour cela, nous avons utilisé les techniques d’investigation suivantes : Diffraction des rayons X (DRX), Microscope électronique à balayage (MEB), nano indentation, microscopie optique et la mesure électrochimique. Les observations sont discutées en fonction des aractéristiques microstructurales, physicochimiques et mécaniques des dépôts L'analyse quantitative EDX nous confirme la présence de l'oxyde de titane. Ainsi Nous constatons la formation de la phase cristalline du TiO2 sur les substrats d’acier inoxydable. L’analyse par diffraction X des couches minces élaborées à différentes polarisations montre que les couches minces se cristallisent dans la structure anatase. Nous notons que les échantillons sont polycristallins avec une orientation préférentielle (112) et la structure s’améliore en fonction de l’épaisseur et la puissance RF. Nous observons l’apparition d’autres raies de diffraction de TiO2 correspond à la phase anatase et la disparition d’autres pics. Les micrographies MEB montrent que les couches minces sont homogènes et exempts de fissuration. Elles révèlent une nanostructuration de la couche mince et qui est constituée de nano grains cohérents avec des dimensions variées. Les propriétés mécaniques, module d’élasticité et dureté, des divers revêtements sont déterminées à partir d’essais de nanoindentation. Dans des conditions d'élaboration optimales, la dureté de la couche atteint les 20GPa, alors que le module d'élasticité atteint 185.69GPa. Pour les mesures électrochimiques (polarisation potentiodynamique et cyclique), nous avons constaté que le potentiel de corrosion de l'acier revêtu est plus noble que celle de l’acier non revêtu 316L.Item ETUDE COMPARATIVE TRIBOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE D’UN ACIER 316L ET TA6V4(ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ET DE LA METALLURGIE -ANNABA, 2016-06) BOUSSAFEL Hacene; MATOUGUI Nedjoua (Encadrant)Ce travail porte sur la caractérisation tribologique et physico-chimique des matériaux TA6V4 et l’acier AISI 316L à usage de biomatériaux, destinés au comblement osseux. Nous nous sommes intéressés à la comparaison du point de vue tribologique et résistance à la corrosion de deux biomatériaux utilisés dans les tiges fémorales des prothèses de hanche, à savoir un acier inoxydable AISI 316L et un alliage de titane TA6V4. Premièrement La rugosité de surface a été déterminée par profilométrie à contact 2D. En suit la microscopie optique permis de caractérisé type d’usure après la tribologie, finalement l’électrochimie permis de déterminer les paramètres de corrosion. Les essais tribologiques ont été effectués sur un tribomètre rotatif bille-plan de CSM. Nous avons fait varier la charge (3, 6, 9N) ; la distance de glissement a été fixée à 30m. Les résultats de frottement confirment les lois fondamentales de frottement. Les résultats montrent un meilleur comportement en frottement de l’acier AISI 316L. Les essais électrochimiques ont été effectués par un appareillage électrochimique (PARSTAT 4000), constitué d’un POTENTIOSTAT GALVANOSTAT enchainé à un microordinateur au niveau de CDTA. Les résultats de l’électrochimie confirment le rôle protecteur de la couche de passivation de TiO2 pour l’alliage TA6V4.