Abstract
Les propriétés nano-mécaniques de la paroi cellulaire de fibres de lin ont été étudiées, d’unepart, en Microscopie à Force Atomique (AFM) à l’aide du mode de caractérisation mécanique« Peak-Force Quantitative Nanomechanics (PF-QNM) » et, d’autre part, par nanoindentation.Une première phase a porté sur la validation du potentiel de la technique PF-QNM pourmettre en évidence des gradients de propriétés mécaniques en étudiant la section droite defibres d’aramide (Kevlar® 48). Dans ce cas, un effet coeur/peau, bien connu dans lalittérature, est mis en évidence avec une peau d’environ 400 nm d’épaisseur et ayant unmodule d’indentation de 16±2,9 GPa, alors qu’au coeur de la fibre ce dernier est de 21,2±2,9GPa (valeur confirmée par nanoindentation). Ces valeurs sont en accord avec d’autresdonnées de la littérature (Wollbertt-Blitz et al, 2016) aussi bien pour l’épaisseur de la peauque pour les modules élastiques, en tenant compte de l’effet de l’anisotropie sur le moduled’indentation (Delafargue et Ulm, 2004). Des mesures ont ensuite été effectuées sur des fibresdu phloème d’une tige de lin en cours de croissance. Ces mesures ont mis en évidence larigidification progressive de la paroi secondaire au cours de son épaississement. Ces résultatssont cohérents avec les observations faites par d’autres auteurs avec la coexistence de deuxsous-couches distinctes, dites Gn et G (Gorshkova et al, 2010), au sein de la paroi secondaireen développement. Les modules d’indentation mesurés ici sont respectivement de 13±3,8 GPaet 18±2,9 GPa pour ces deux sous-couches. Enfin, des mesures ont été effectuées au sein de lasection droite de fibres de lin techniques (matures, rouies, teillées et peignées). Dans ce cas,aucun gradient n’a été détecté au sein de la couche S2, que ce soit en PF-QNM ou ennanoindentation, avec un module d’indentation mesuré respectivement de 21,3±2,2 GPa et20,4±1,1 GPa, en accord avec la littérature (Bourmaud and Baley 2012).