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Publié parben azzouz raja Modifié depuis plus de 5 années
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P résenté par : Oumerri jihad Ben azzouz rajae Encadré par : Pr. M.AIT ALI MASTER COSIS Article scientifique ANNEE UNIVERSITAIRE: 2018/2019
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introduction Définition des nanoparticules Partie expérimentale Résultat et discussion conclusion Application des AgNPs
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Introduction: Une méthode de synthèse verte de Ag NPs enrobés de gélatine a été développée. Les propriétés morphologiques des NP ont été caractérisées par différentes techniques. Les produits de synthèse ont été correctement traités pour leur utilisation en dosimétrie sur gel de Fricke Objectif
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Qu’est ce qu’une nanoparticule? Les nanoparticules: Une nanoparticule est définie par la norme ISO comme étant un nano-objet dont les trois dimensions sont à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire une particule dont le diamètre nominal est inférieur à 100 nm environ. Une autre définition, plus large, qualifie de « nanoparticule » un assemblage d'atomes dont au moins une des dimensions se situe à l'échelle nanométrique (ISO, 2008).
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description de la méthode Green synthesis NaBH 4 La méthode de synthèse verte est écologique, peu coûteuses et peut produire des AgNPs. Ici le gélatine agissent à la fois comme agents réducteurs et stabilisant
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Partie expérimentale Protocole de synthèse de AgNPs
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Une fois la solution homogène est obtenu on prend 15ml de l’échantillon et on le met dans un réacteur maintenu à 90°c pendant différent temps de réaction Les concentrations et les temps de réaction utilisé dans toute la section expérimentale de cette étude est détailler dans le tableau: Partie expérimentale
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Processus de purification Le processus de purification pour éliminer les ions d’argent restants des produits pour leur utilisation dans la dosimétrie sur gel de Fricke Le produit de synthèse contenant un mélange de AgNPs des ions d’argent et de la gélatine a été dialysé pendant une durée totale de 45h dans 500ml d’eau qui va être utilisée dans le processus de dialyse en la remplaçant périodiquement au moins quatre fois Partie expérimentale
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méthode d’éstimation du rendement Partie expérimentale Le rendement de la synthèse des nanoparticules a été déterminé par quantification consistant à obtenir la concentration de l'agent n'ayant pas réagi ions d’argent dans le produit final avec de l’acide ascorbique.
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les méthode de caractérisation: Analyse d'images TEM Irradiatio ns aux rayons x Diffusion de lumière dynamique DLS Spectrosc opie UV – Vis Partie expérimentale
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Résultats et discussion Produit de réaction et procédé de purification:
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Résultats et discussion les tailles de particules du produit de la réaction avant et après chaque processus étaient Mesurée par TEM
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Résultats et discussion Évaluation des variables de synthèse: la hauteur du pic d’extinction et ses valeurs correspondantes a des longueurs d'onde sont analysés avec le TEM et le rendement de synthèse permettant d’étudier l’effet des variables de synthèse sur les caractéristiques morphologiques du produit de réaction.
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Résultats et discussion Les courbes spectrales UV – Vis des suspensions colloïdales de AgNPs
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Effet du temps de réaction sur les performances de synthèse Résultats et discussion
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Rendement de synthèse en fonction de la concentration en nitrate d'argent
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Résultats et discussion
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Influence de la concentration en gélatine sur la performance des NP Ag
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Résultats et discussion
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Applications des AgNPs Application aux rayons X En ce qui concerne les objectifs proposés dans la présente étude, la faisabilité de utilisant les NP Ag synthétisés dans des applications théranostiques avec des rayons X a été étudié et analysé par deux expériences différentes. Premier, détection par fluorescence de fantômes équivalents aux tissus mous dopés avec les produits de synthèse ont été testés et les résultats sont présentés dans Fig. 12 a).
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Dosimétrie sur gel de frick: Deuxièmement application Comme on le sait, la dose l'amélioration due aux électrons secondaires est une conséquence d'excitations de la liaison interne des électrons Ag. Par conséquent, les rayons X incidents avec des énergies capables d'exciter les électrons d’Ag
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conclusion
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