D. Maugis and J. , Colloid Interface Science, p.243, 1982.

J. H. Zanten, W. E. Wallace, and W. Wu, Effect of strongly favorable substrate interactions on the thermal properties of ultrathin polymer films, Physical Review E, vol.53, issue.3, pp.2053-71, 1996.
DOI : 10.1103/PhysRevE.53.R2053

W. Wu, J. H. Van-zanten, and W. J. Orts, Film Thickness Dependent Thermal Expansion in Ultrathin Poly(methyl methacrylate) Films on Silicon, Macromolecules, vol.28, issue.3, pp.771-76, 1995.
DOI : 10.1021/ma00107a013

W. E. Wallace, J. H. Van-zanten, and W. Wu, Influence of an impenetrable interface on a polymer glass-transition temperature, Physical Review E, vol.52, issue.4, pp.3329-77, 1995.
DOI : 10.1103/PhysRevE.52.R3329

O. K. Tsui, T. P. Russel, and C. J. Hawker, Effect of Interfacial Interactions on the Glass Transition of Polymer Thin Films, Macromolecules, vol.34, issue.16, pp.5535-78, 2001.
DOI : 10.1021/ma000028v

C. Devaux, Etude modèle de la Polymérisation Radicalaire Controlée en surface. Couches minces de Polystyrène à densité variable, Structure et mobilité, vol.1, 2001.

F. Lapique, Etude du comportement rhéologique et des interactions mécaniques de couches adsorbées sur des surfaces solides, 1996.

E. Durliat, Etude expérimentale du glissement d'un polymère fondu sur une surface solide décorée de polymères, 1997.

G. Massey, Etude expérimentale du glissement de polymeres fondus sous cisaillement à une interface solide, 1995.

H. R. Brown and R. T. , Entanglements at Polymer Surfaces and Interfaces, Macromolecules, vol.29, issue.2, p.798, 1996.
DOI : 10.1021/ma951123k

C. Gay, Nanorhéologie et autres problèmes de ploymères aux interfaces, 1997.

S. Soubiran, Etude du comportement dynamique confiné par nanoindentation DEA, 2004.

S. Alexander, Adsorption of chain molecules with a polar head a scaling description, Journal de Physique, vol.38, issue.8, p.983, 1977.
DOI : 10.1051/jphys:01977003808098300

URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00208666

S. T. Milner and . Science, 251: p. 905, Macromolecules, p.5249, 1991.

J. P. Montfort and G. Hadziioannou, ??????Equilibrium?????? and dynamic behavior of thin films of a perfluorinated polyether, The Journal of Chemical Physics, vol.88, issue.11, p.7187, 1988.
DOI : 10.1063/1.454371

E. Durliat, Etude expérimentale du glissement d'un polymère fondu sur une surface solide décorée de polymères, 1997.

G. Massey, Etude expérimentale du glissement de polymeres fondus sous cisaillement à une interface solide, 1995.

E. Pelletier, Chaînes polymères adsorbées sur un surface solide: Etude statique et dynamique par une technique de forces de surface, Thèse Université de Pau et des Pays de l'Adour, 1993.

J. P. Montfort, ??????Equilibrium?????? and dynamic behavior of thin films of a perfluorinated polyether, The Journal of Chemical Physics, vol.88, issue.11, p.7187, 1988.
DOI : 10.1063/1.454371

G. Pa, 8,4nm G' 10,4nm G" 10,4nm G' 14,5nm G" 14,5nm G' 25,2nm G" 25,2nm G' 33,5nm G" 33,5nm G' 45,5nm G" 45,5nm G' 52,6nm G" 52,6nm G' 58nm G" 58nm G' 71nm G" 71nm G' 91nm G" 91nm G' 111,3nm G" 111,3nm G' 153nm G" 153nm G' 372,4nm G" 372,4nm G' 448nm G" 448nm G' 488nm G" 488nm, p.5

G. Pa, 8,4nm G' 10,4nm G" 10,4nm G' 14,5nm G" 14,5nm G' 25,2nm G" 25,2nm G' 33,5nm G" 33,5nm G' 45,5nm G" 45,5nm G' 52,6nm G" 52,6nm G' 58nm G" 58nm G' 71nm G" 71nm G' 91nm G" 91nm G' 111, pp.3-153

G. Pa-)-g-'50nm and G. , 50nm G' 90nm G" 90nm G' 140nm G" 140nm G' 405nm G" 405nm G' 590nm G" 590nm G' 1180nm G" 1180nm G' 3400nm G" 3400nm G' 9700nm G

G. Pa-)-g-'50nm and G. , 50nm G' 90nm G" 90nm G' 140nm G" 140nm G' 405nm G" 405nm G' 590nm G" 590nm G' 1180nm G" 1180nm G' 3400nm G" 3400nm G' 9700nm G" 9700nm

G. Pa-)-g-'10nm and G. , 10nm G' 25nm G" 25nm G' 30nm G" 30nm G' 63nm G" 63nm G' 85nm G" 85nm G' 157nm G" 157nm G' 285nm G" 285nm G' 877nm G" 877nm G' 2700nm G" 2700nm G' 8330nm G" 8330nm, pp.4-5

G. Pa-)-g-'10nm and G. , 63nm G' 85nm G" 85nm G' 157nm G" 157nm G' 285nm G" 285nm G' 877nm G" 877nm G' 2700nm G" 2700nm G' 8330nm G" 8330nm G' Macro G" Macro G' 9nm G" 9nm G' 82nm G" 82nm G' 98nm G" 98nm G' 315nm G" 315nm G' 1000nm G" 1000nm G' 17nm G" 17nm G' 105nm G" 105nm G' 119nm G" 119nm G' 292nm G" 292nm G' 719nm G" 719nm, p.6

G. Pa-)-g-'9nm and G. , 9nm G' 82nm G" 82nm G' 98nm G" 98nm G' 315nm G" 315nm G' 1000nm G" 1000nm G' 17nm G" 17nm G' 105nm G" 105nm G' 119nm G" 119nm G' 292nm G" 292nm G' 719nm G" 719nm ARES -1 )

G. Pa-)-g-'46nm-g-"-46nm-g-'106nm-g-"-106nm-g-'166nm-g-"-166nm-g-'ares-g-"-ares-g-'14nm and G. , 14nm G' 34nm G" 34nm G' 54nm G" 54nm G' 95nm G" 95nm G' 135nm G" 135nm G' 434nm G" 434nm G' 554nm G" 554nm G' 1300nm, p.5

G. Pa-)-g-'46nm-g-"-46nm-g-'106nm-g-"-106nm-g-'166nm-g-"-166nm-g-'ares-g-"-ares-g-'14nm and G. , 14nm G' 34nm G" 34nm G' 54nm G" 54nm G' 95nm G" 95nm G' 135nm G" 135nm G' 434nm G" 434nm G' 554nm G, pp.4300-4301

G. Macro-g-"-macro-g-'300nm and G. , 300nm G' 440nm G" 440nm G' 500nm G" 500nm G' 940nm G" 940nm G' 1400nm G" 1400nm G' 3000nm G" 3000nm G' 4000nm, pp.4-5

G. Macro-g-"-macro-g-'300nm and G. , 300nm G' 500nm G" 500nm G' 940nm G" 940nm G' 1400nm G" 1400nm G' 3000nm G" 3000nm G' 4000nm G" 4000nm G' 6000nm G

G. Pa-)-g-'90nm and G. , 90nm G' 165nm G" 165nm G' 250nm G" 250nm G' 307nm G" 307nm G' 405nm G" 405nm G' 506nm G" 506nm G' 605nm G" 605nm, pp.5-6

G. Pa-)-g-'90nm-g-g-'506nm-g-"-506nm-g-'605nm-g-"-605nm, G. Macro-g-g-'ares-g-"-ares-g-'3600nm-g-g-'ares-g-"-ares-g-'3600nm, and G. , MACRO G' 269nm G" 269nm G' 411nm G" 411nm G' 632nm G" 632nm G' 978nm G" 978nm G' 1520nm G" 1520nm 3600nm G' 9000nm G" 9000nm G' 113nm G" 113nm G' 135nm G" 135nm G' 170nm G" 170nm G" 269nm G' 411nm G" 411nm G' 632nm G" 632nm G' 978nm G" 978nm G' 1520nm G" 1520nm

G. Pa-)-g-'237nm-g-g-'ares-g-"-ares-g-'47nm and G. , 237nm G' 302nm G" 302nm G' 424nm G" 424nm G' 708nm G" 708nm G' 1222m G" 1222nm, p.808