Cours de Matériaux Plastiques D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010.

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  • Cours de Matriaux Plastiques D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • III. Dsignation des polymres Symboles des polymres: La norme ISO 1043 dfinit les symboles utiliss pour dfinir les polymres. Elle est constitue de trois parties : Les polymres de base et leurs caractristiques spciales, Les polymres de base et leurs caractristiques spciales, Les charges et matriaux de renforcement, Les charges et matriaux de renforcement, Les plastifiants. Les plastifiants. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • III Dsignation des polymres 3.1 Les polymres de base et leurs caractristiques spciales Principes gnraux : Les symboles dsignant les polymres sont constitus d'un ensemble de signes. Les signes rencontrs sont : Les lettres majuscules, qui reprsentent les termes lmentaires : Ex: AC Actate, E Ether, thyle, thylne Les chiffres et les tirets pour les polyamides seulement Le signe "+" pour les mlanges de polymres Les barres obliques pour les copolymres. Elles peuvent tre omises dans la pratique. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • Le symbole d'un polymre commence en gnral par la lettre "P", abrviation de "Poly". Cependant, certains groupes de polymres ne rpondent pas cette rgle. Ces groupes sont : Les polymres cellulosiques (ex: CA actate de cellulose) Les thermodurcissables base de formaldhyde (ex: MF mlamine-formol) Les rsines poxydes EP Les polyesters insaturs UP (de l'anglais "unsaturated polyester") Les silicones SI III Dsignation des polymres 3.1 Les polymres de base et leurs caractristiques spciales D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • On a galement besoin d'informations sur la taille de la chane ou de la cellule lmentaire du rseau c'est--dire sur la structure l'chelle macromolculaire. Lorsque le nom du monomre est compos de plusieurs mots, ceux-ci devraient se situer entre parenthses aprs le prfixe "poly". poly thylne trphtalate, PET Dans la pratique, cette notation est peut utilise mais il faut connatre son existence. Ex: poly (thylne trphtalate) = poly thylne trphtalate, PET III Dsignation des polymres 3.1 Les polymres de base et leurs caractristiques spciales Symboles des copolymres : Le prfixe "Poly" et donc l'abrviation P correspondante, ne sont utiliss que lorsqu'ils vitent une confusion. Le nom complet d'un copolymre est form par les noms de ses monomres cits dans l'ordre dcroissant de leur rapports molaires dans le copolymre, de la gauche vers la droite. Ces monomres devraient tre spars par des barres obliques, mais cette rgle est souvent omise dans la ralit. VC/E/MA, qui est un terpolymre Ex: Chlorure de vinyle/thylne/acrylate de mthyle VC/E/MA, qui est un terpolymre D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • III Dsignation des polymres 3.1 Les polymres de base et leurs caractristiques spciales Symboles des mlanges de polymres : Pour dsigner les mlanges de polymres, on utilise les symboles des polymres de base spars par un signe "+" entre parenthse. (PMMA + ABS). Ex: mlange de poly (mthacrylate de mthyle) et d'acrylonitrile/butadine/styrne (PMMA + ABS). Symboles supplmentaires : Pour dsigner un polymre de base modifi, on utilise les rgles habituelles et on ajoute le ou les symbole(s) du composant modificatif spar d'un tiret. PVC-P. Ex: PVC plastifi PVC-P. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 3.1 Les polymres de base et leurs caractristiques spciales D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • III Dsignation des polymres 3.2 Les charges et matriaux de renforcement Dans la dsignation normalise d'une matire plastique, le type de renfort utilis doit apparatre comme indiqu dans le tableau ci-dessous suivi de la teneur en masse : Matire + Forme + X% D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • III Dsignation des polymres 3.2 Les charges et matriaux de renforcement GF MI Par exemple, le renfort fibre de verre sera dsign par GF, et une poudre minrale par MI. Les mlanges de matriaux ou de formes peuvent tre indiqus, entre parenthses, par la combinaison des symboles pertinents utilisant le signe + . (GF + MD). Par exemple un mlange de fibre de verre et de poudre minrale peut tre dsign par : (GF + MD). D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • III Dsignation des polymres 3.3 Les plastifiants Voici, dans ce tableau, la dsignation des plastifiants les plus couramment rencontrs : D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • IV. Les proprits des polymres 4.1.1 Proprits des thermoplastiques D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 Les matires thermoplastiques sont des composs macromolculaires linaires. Ils sont cres par lassociation de motifs lmentaires appels motifs monomres qui peuvent tre trs nombreux (ex : dans un PE haute densit, il y a plus de 70 000 motifs intervenant dans la mme chane). La longueur de chane nest pas unique mais obit une loi de distribution statistique autour dune valeur moyenne. Si le monomre est rparti de faon rgulire le long de la chane et dans lespace (strorgularit), la chane peut sinsrer, si elle est suffisamment flexible et mobile et si les conditions de refroidissement le permettent, dans une zone ordonne et le polymre sera partiellement cristallin. Si ce nest pas le cas, il sera amorphe. Comme les paramtres de solidification du polymre jouent un rle dterminant en ce qui concerne le taux et la morphologie cristalline, un polymre cristallisable pourra tre amorphe, pour peu quil soit tremp. 4.1 Proprits structurelles
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  • IV. Les proprits des polymres 4.1.1 Proprits des thermoplastiques D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 La structure sera tudie en partant du motif monomre, jusqu lorganisation macroscopique des chanes. -thermoplastiques amorphes : ils se caractrisent par une transition vitreuse qui, dans le domaine de temprature correspondant (Tg), fait passer le polymre de ltat vitreux caoutchoutique -thermoplastiques semi-cristallin : ils se caractrisent par une fusion cristalline (se produisant Tf). Sa rigidit diminue sans que lon puisse observer dtat caoutchoutique et il passe ensuite ltat liquide, quelquefois en quelques degrs. 4.1 Proprits structurelles
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  • IV. Les proprits des polymres 4.1.2 Proprits des thermodurcissables D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 Les matires thermodurcissables subissent une transformation chimique (rticulation) qui accompagne leur mise en forme et leur confre une structure tridimensionnelle. Les composs tridimensionnels sont infusibles. La structure tridimensionnelle est souvent construite partir de chanes courtes qui sont runies par des liaisons transversales. Les proprits mcaniques et physiques de ces plastiques sont fortement dpendantes de lindice de rseau (nombre de ponts pour cent atomes dans la chane), qui varie avec la fonctionnalit des nuds (fc) et les proportions des matriaux de base, mais aussi avec les paramtres de prparation (temprature, pression, temps de cuisson). A ltat amorphe, ils sont caractriss par une transition vitreuse associ la libert ventuelle de tronons de chanes importants (dans le cas dun faible indice de rseau) qui donne au matriaux une flexibilit. Pour des structures trs lies, la transition vitreuse disparat. 4.1 Proprits structurelles
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  • IV. Les proprits des polymres 4.2.1 Proprits de mise en uvre D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 Les proprits de mise en uvre sont directement lies aux structures des polymres On doit considrer trois domaines importants : le domaine solide : aucune mise en uvre possible (sauf lusinage) E > 1 Gpa le domaine caoutchoutique : thermoformage possible 1 Mpa < E < 10 Mpa le domaine liquide : extrusion, injection possible le polymre se comporte comme un fluide non newtonien On peut dfinir les frontires suivantes : Transition vitreuse (note V dans les diagrammes) Transition liquide (note L dans les diagrammes) Dgradation thermique (note D dans les diagrammes) 4.2 Proprits de mise en uvre et dutilisation
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  • 4.2.1 Proprits de mise en uvre D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 a) Polymres linaires : thermoplastiques thermoplastiques amorphes On considre les diagrammes temps-temprature suivants : T(M) : temprature de mise en uvre et t(M) : temps de mise en uvre Dans le cas a, le polymre peut tre mis en uvre ltat liquide sans risque de dgradation Dans le cas b, la mise en uvre est impossible, on rencontre ce cas : lorsque la masse molculaire est trop leve lorsque la transition liquide-liquide se fait des tempratures leves.
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  • 4.2.1 Proprits de mise en uvre D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 a) Polymres linaires : thermoplastiques thermoplastiques semi-cristallins Ils suivent le mme raisonnement sauf quon va trouver Tf au lieu la temprature de transition vitreuse. b) Polymres tridimensionnels : thermodurcissables Dans le cas c, le matriau est ltat caoutchoutique sans dgradation thermique, la mise en uvre est possible Dans le cas d, la mise en uvre est impossible sans dgradation thermique. Cette situation est souvent rencontre dans la cas des thermodurcissables proprits thermomcaniques leves
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  • 4.2.2 Condition dutilisation D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 a) Polymres linaires : thermoplastiques thermoplastiques amorphes On considre les mmes diagrammes mais en faisant intervenir les conditions dutilisation (temprature dutilisation : T(u)) -Cas a : Thermoplastiques vitreux -Cas b : lastomres thermoplastiques
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  • 4.2.2 Condition dutilisation D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 a) Polymres tridimensionnels : thermodurcissables - Cas c : Thermodurcissables (thermorigides) - Cas d : lastomres vulcaniss
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  • V. Adjuvants & Renforts 5.1 Adjuvants 5.1.1 Gnralits : Les adjuvants sont des produits en gnral organiques, que lon mlange aux polymres pour modifier leurs proprits physiques (par exemple plastifiants) ou chimiques (par exemple stabilisants) Quelque soit le type dadjuvant, on est amen prendre en considration les critres suivants : - performances propres - - performances propres - - compatibilit avec la mise en uvre (thermostabilit) - - compatible avec lusage (ex : non-toxicit) - - tenue long terme D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.1 Adjuvants 5.1.2 Les plastifiants : Un plastifiant est un solvant lourd qui, incorpor aux polymres, dtruit partiellement les interactions entre chanes responsables de la cohsion mcanique et transforme un matriau initialement rigide en matriau souple, flexible. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.1 Adjuvants 5.1.2 Les plastifiants : La rigidit diminue avec la concentration en plastifiant Ce dernier critre est caractristique de leffet plastifiant. La rigidit diminue avec la concentration en plastifiant de mme que la temprature de transition vitreuse et la limite conventionnelle de flexibilit. Ce dernier critre est caractristique de leffet plastifiant. Exemple : le PVC - PVC rigide non plastifi : temprature de fragilit : 0C - PVC plastifi : temprature de fragilit : - 5 60C selon la nature et la concentration du plastifiant D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.1 Adjuvants 5.1.3 Les stabilisants : Les stabilisants sont destins retarder, ralentir ou inhiber les processus responsables de laltration de la structure pendant la mise en uvre des matriaux. On utilise frquemment des systmes de stabilisation (mlange de stabilisants). Les principaux types de stabilisants sont les suivants : 1)Anti-oxygne : dans la plupart des polymres hydrocarbons, en particulier PE, PP, caoutchoucs infrieure 1% Les anti-oxygnes sont utiliss dans la plupart des polymres hydrocarbons, en particulier PE, PP, caoutchoucs. Ils sont utiliss en concentration gnralement infrieure 1% (sauf noir de carbone) et dans ces conditions, ne modifient pas sensiblement la couleur et les proprits physiques des polymres. retarder loxydation thermique au cours de la transformation et de lutilisation Leur but est de retarder loxydation thermique au cours de la transformation et de lutilisation D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.1 Adjuvants 5.1.3 Les stabilisants : 2) Stabilisants thermiques du PVC : retarde le dgagement de HCL et la formation des structures conjugues trs colores 1 3% environ Spcifiques des polymres chlors, ces stabilisants retarde le dgagement de HCL et la formation des structures conjugues trs colores. On les emploie en concentration en poids de 1 3% environ. 3) Stabilisants la lumire : protger la matrice du rayonnement UV Les principaux stabilisants la lumire appartiennent quatre familles et ont pour but de protger la matrice du rayonnement UV : les pigments les absorbeurs UV (empche la pntration UV dans le matriau) les extincteurs, mme rle que les absorbeurs. Semploie pour des applications o les absorbeurs ne peuvent tre mis en uvre (paisseur< 1m) - les stabilisants polyfonctionnels qui runissent dans la mme molcule plusieurs fonctions stabilisantes D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.1 Adjuvants 5.1.4 Autres adjuvants : 1) Colorants pigments : On distingue les colorants solubles dans la matrice polymre et les pigments insolubles mis en uvre sous forme de dispersion. Ces derniers sont opaques, alors que les premiers peuvent tre utiliss pour la ralisation de formules colores transparentes. Ils ont comme caractristiques une bonne tenue long terme, ce qui nest pas toujours le cas des colorants organiques 2) Anti-chocs : sa rsistance au choc quelques % en particulier dans le PVC Les anti-chocs sont des polymres et surtout des copolymre du type ABS ou MBS (mthacrylate-butadine, styrne) qui amliorent sa rsistance au choc. On les utilise en concentration de quelques % en particulier dans le PVC D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.1 Adjuvants 5.1.4 Autres adjuvants : 3) Antistatiques : viter la fixation de poussires ou la production dtincelles Les antistatiques permettent de limiter laccumulation de charges lectriques la surface des polymres et dviter ainsi un certain nombre de phnomnes tels que la fixation de poussires ou la production dtincelles. On obtient ces proprits de deux faons : un film dadditif la surface par projection darosol ou exsudation de ladditif initialement mlang au polymre - soit en ralisant un film dadditif la surface par projection darosol ou exsudation de ladditif initialement mlang au polymre un additif augmentant la conductivit de matriau et facilitant lcoulement des charges - soit en incorporant un additif augmentant la conductivit de matriau et facilitant lcoulement des charges < 1% Les concentrations sont gnralement < 1% D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.1 Adjuvants 5.1.4 Autres adjuvants : 4) Ignifugeants : Les ignifugeants peuvent avoir diverses fonctions au niveau de lamorage ou de la propagation de la combustion quils rendent en tous cas plus difficile. donne lieu des processus qui absorbent de la chaleur : effet refroidisseur ; dfavorise lchange gazeux entre le polymre et latmosphre. Exemple deffets : donne lieu des processus qui absorbent de la chaleur : effet refroidisseur ; dfavorise lchange gazeux entre le polymre et latmosphre. 10%. On cherche raliser, avec un seul ignifugeants plusieurs effets. Leur concentration peut atteindre et dpasser 10%. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5) Lubrifiants : rduire les frottements du polymre sur lui-mme, diminuer le frottement polymre- mtal On distingue les lubrifiants internes, destins rduire les frottements du polymre sur lui-mme, et les lubrifiants externes destins diminuer le frottement polymre- mtal. Dans ce dernier cas, ladjuvant doit tre insoluble dans le polymre et exsuder rapidement pour former une couche en surface. faible (environ 0,1% en masse) La concentration est gnralement faible (environ 0,1% en masse) 5.1 Adjuvants 5.1.4 Autres adjuvants : 6) Anti-retrait : compenser le retrait des compositions base de polyester insatur (BMC, SMC) On les utilise essentiellement pour compenser le retrait des compositions base de polyester insatur (BMC, SMC). Le principal anti-retrait est le PVAC (polyactate de vinyle). 40%. On lutilise en concentration de 40%. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts On dsigne par renfort tout produit ni soluble ni miscible qui, mlang un polymre, permet d'amliorer une ou plusieurs proprits ou caractristiques (proprits lectriques, mcaniques, chimiques, cots de production) du mlange final. Ces renforts sont classs suivant leur nature chimique (organique, minrale) et leur gomtrie au travers de leur rapport de forme (quotient de la plus grande et de la plus petite dimensions d'une particule). Pour classer la situation on classe les renforts en quatre groupes. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts Cette classification est guide par les techniques de mise en uvre du composite final. Les composites correspondant aux trois premiers groupes se mettent en uvre par les techniques classiques utilises pour les polymres (extrusion, injection, etc.) alors que les composites du quatrime groupe ncessitent des techniques spcifiques (compression, bobinage, projection, etc.). Ainsi, un polymre renforc de fibres de longueur infrieure 2 mm peut encore s'injecter. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • Les fibres de polyamide aromatiques sont commercialises par Dupont de Nemours sous la marque Kevlar. une excellente rsistance en traction. Les fibres peuvent tre utilises 180 C et possdent une excellente rsistance en traction. un gain de poids leur allongement sous contrainte leve et leur tenue en compression limite. Leur densit de 1,49 permet aussi un gain de poids par rapport aux autres renforts fibreux. Leur inconvnient reste leur allongement sous contrainte leve et leur tenue en compression limite. On rencontre le Kevlar comme renfort des polyesters, poxy, polyamides, phnoliques. Les bonnes proprits en fatigue Les bonnes proprits en fatigue en font un renfort pour pices sollicites dynamiquement 5.2 Renforts 5.1.4 LE POLYAMIDE AROMATIQUE : D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts 5.2.1 LE POLYAMIDE AROMATIQUE : Ainsi, le Kevlar servira de renfort dans les caoutchoucs (pneus, courroies) dans les plastiques (garnitures de freins, embrayage, coques de bateaux) mais servira aussi seul comme tissus et cordages. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts 5.2.2 LE VERRE : Le verre sous forme file prsente une excellente rsistance mcanique ainsi quune remarquable inertie chimique, tenue thermique et isolation lectrique. Les fils de verre sont dsigns comme suit : - 1 lettre dsignant le type de verre : E : usage gnral, bonnes proprits lectriques (reprsente 90% des applications) D : hautes proprits dilectriques C : bonne rsistance chimique S ou R : bonne rsistance mcanique - 1 lettre indiquant les fils utiliss C : continu pour silicones D : discontinu pour la verranne - 1 nombre de 1 2 chiffres donnant le diamtre de rfrence en micromtres - 1 nombre donnant la masse linique exprime en tex (10 -6 kg/m) silicone de verre E, 10m de diamtre moyen, 40 tex Exemple EC 10 40 : silicone de verre E, 10m de diamtre moyen, 40 tex D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts 5.2.2 LE VERRE : Le verre se prsente sous la forme de : - billes amliorant la coulabilit des rsines et la rsistance en compression - fibres broyes (nodules ou poudres fines ) pour le renforcement des polymres injectables, de rsine de coule (longueur < 300 m) - fibres coupes (3 30mm de long) pour le renforcement des thermoplastiques (3mm) - stratifils : ensemble de fils de base ou de filaments parallle, assemble sous torsion intentionnelle (roving) utiliss pour la fabrication de tissus - mat : produit constitu de filaments, de fibres discontinues ou de fils de base maintenus sous forme de nappe. Lpaisseur reste toujours faible (quelques diximes de millimtres) - tissus : toffe form par lentrecroisement de deux ensembles de fils par tissage sur mtier tisser La combinaison de diffrents produits est frquemment utilis (ex : tissus + mat) D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts 5.2.2 LE VERRE : Applications : - bateau, planche voile, cannes pche, pales dhlicoptre etc. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • pas de point de fusion TF, transparence dans le visible. Le PS cristal ou le PVC cristal sont transparents et limpides parce qu'ils ne sont pas du tout cristallins existence d'une mobilit rsiduelle dans un intervalle plus ou moins large de temprature au dessous de Tg. pas de point de fusion TF, transparence dans le visible. Le PS cristal ou le PVC cristal sont transparents et limpides parce qu'ils ne sont pas du tout cristallins existence d'une mobilit rsiduelle dans un intervalle plus ou moins large de temprature au dessous de Tg. 5.2 Renforts 5.2.3 LE CARBONE : Il est utilis dans les polymres sous trois formes trs diffrentes : les fibres de carbone - les fibres de carbone le noir de carbone carbon black le noir de carbone carbon black la graphite la graphite D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts 5.2.3 LE CARBONE : les fibres de carbone : Les remarquables proprits de ces fibres font quelles font trouvent leur application dans des pices hautement sollicites. La densit est de 1,75 1,95. Le module dlasticit et la rsistance en traction sont proches de ceux de lacier pour une densit 4 fois infrieureLe fluage est rduit et les proprits en fatigue excellentes. Le module dlasticit et la rsistance en traction sont proches de ceux de lacier pour une densit 4 fois infrieure ; cest dire lintrt de ce renfort. Le fluage est rduit et les proprits en fatigue excellentes. Les fibres sont conductrices, la conductibilit thermique est bonne. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts 5.2.3 LE CARBONE : Les fibres de carbone sutilisent : - fibres broyes (longueur de 30m 3mm) - fibres courtes (longueur 5 mm) - fibres longues (de 5 20 mm) - tissus pour le moulage - tissage tridimensionnel Le prix de cette fibre bien quen baisse, limite ses applications des techniques de pointe (svres conditions defforts, de temprature, dambiance). On trouve pour cette raison ces fibres associes des matrices polymres dexcellente tenue. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts 5.2.3 LE CARBONE : Le noir de carbone : apporter une rsistance au vieillissement ultraviolet, les carbon black sont aujourdhui des stabilisants dusage courantde colorants et de charges conductrices dans la fabrication des plastiques conducteurs Historiquement utiliss dans les caoutchoucs naturels pour apporter une rsistance au vieillissement ultraviolet, les carbon black sont aujourdhui des stabilisants dusage courant. Ils servent aussi de colorants et de charges conductrices dans la fabrication des plastiques conducteurs. Le graphite : un bon frottement et une usure limite (palier, coussinet), Pour des applications rclamant un bon frottement et une usure limite (palier, coussinet), on utilise le graphite comme renfort polymres possdant dj de bonnes proprits. On ralise ainsi des pices autolubrifiantes. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts 5.2.4 LE CARBONATE DE CALCIUM : rduire les cots en rduisant le contenu en polymre par pices de rduire les retraits et le vieillissement UV Le carbonate de calcium (craie) est le plus utilis dans lindustrie plastique. Il permet de rduire les cots en rduisant le contenu en polymre par pices. De forme granulaire, il permet aussi de rduire les retraits et le vieillissement UV. Par contre, la sensibilit la rayure des pices est accentue. 5.2.5 LE TALC : rduire les anisotropies dans le retrait, daugmenter la rsistance thermique, la rigidit et dobtenir une coloration en blanc De forme lamellaire, le talc reprsente un renfort trs populaire dans les plastiques. Il permet de rduire les anisotropies dans le retrait, daugmenter la rsistance thermique, la rigidit et dobtenir une coloration en blanc. Sa faible duret nentrane pas dusure sur loutillage. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts 5.2.6 LE MICA : Les proprits du mica en font aujourdhui un agent de renfort trs conomique. structure lamellaire : renforcement bidirectionnel - structure lamellaire : renforcement bidirectionnel - inertie chimique - excellente isolation thermique - grande rigidit mcanique - proprits anti-UV 5.2.7 LA WOLLASTONITE: daccrotre la rsistance thermique et mcanique comme une fibre mais sans altrer lhomognit gnrale des proprits des pices (retraits, rsistance). De forme aciculaire, la wollastonite est un minral dont lutilisation se dveloppe dans les polymres techniques. Elle permet daccrotre la rsistance thermique et mcanique comme une fibre mais sans altrer lhomognit gnrale des proprits des pices (retraits, rsistance). D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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  • 5.2 Renforts 5.2.8 LE P.T.F.E. : sa tenue en temprature et ses qualits de frottement Connu sous le nom commercial de Tflon, ce produit est utilis pour sa tenue en temprature et ses qualits de frottement. Il est utilis sous forme de poudre. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010