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a) b - École Polytechnique de Montréal

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<strong>de</strong> toutes les tailles <strong>de</strong> phase dans le système encapsulé. Les micrographies <strong>de</strong>s échantillons<br />

contenant du copolymère montrent un réseau <strong>de</strong> PANI plus fin et plus uniforme, avec <strong>de</strong>s<br />

branches homogènes distribuées à travers l’échantillon.<br />

Ce travail évalue l’effet du nombre <strong>de</strong> phases dans une structure à percolation multiple. Des<br />

mélanges ternaires, quaternaires, quinaires et à six composants, contenant 5 % <strong>de</strong> PANI, sont<br />

préparés. Les résultats indiquent que l’augmentation du nombre <strong>de</strong> composants réduit le seuil <strong>de</strong><br />

percolation <strong>de</strong> toutes les phases, incluant le PANI, à cause <strong>de</strong>s restrictions géométriques <strong>de</strong>s<br />

phases. La valeur très faible <strong>de</strong> conductivité, près <strong>de</strong> 10 -12 S cm -1 , indique qu’aucun chemin<br />

conducteur ne se forme dans le mélange ternaire PS/PMMA/PANI, puisque le 5 % <strong>de</strong> PANI est<br />

présent sous forme <strong>de</strong> gouttelettes distribuées comme phase dispersée. Pour obtenir une phase <strong>de</strong><br />

PANI étalée, au moins quatre composants, dans une structure à percolation multiple, sont requis.<br />

La conductivité augmente abruptement <strong>de</strong> presque six ordres <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>urs avec l’ajout d’un<br />

quatrième composant au système. L’ajout subséquent <strong>de</strong> phases n’augmente que légèrement la<br />

conductivité, et la continuité du PANI, puisque quatre composants suffisent pour étaler la phase<br />

<strong>de</strong> PANI à travers le mélange.<br />

Dans le <strong>de</strong>uxième article, à travers le développement d’une morphologie à percolation multiple<br />

accompagné d’une approche couche par couche (CPC), un nouveau dispositif conducteur<br />

polymère poreux (DCPP) tridimensionnel est créé. Cette technique permet l’abaissement du seuil<br />

<strong>de</strong> percolation du PANI conducteur à une valeur aussi faible que 0,19 %. Un substrat <strong>de</strong> HDPE,<br />

poreux et entièrement interconnecté, avec une surface extrêmement faible, est préparé par la<br />

création <strong>de</strong> systèmes à percolation double et triple, suivie d’un recuit et d’une extraction<br />

sélective <strong>de</strong>s phases par solvant. Tel que mentionné plus haut, le HDPE, le PS, le PMMA et le<br />

PVDF produisent une structure à percolation multiple avec <strong>de</strong>s phases ordonnées<br />

hiérarchiquement, puisque les tensions interfaciales <strong>de</strong>s différentes paires satisfont les conditions<br />

positives <strong>de</strong>s équations <strong>de</strong> Harkins. Des mélanges ternaires <strong>de</strong> 33% HDPE/33% PS/33% PVDF,<br />

et 33% HDPE/33% PMMA/33% PVDF, et <strong>de</strong>s mélanges quaternaires <strong>de</strong> 40% HDPE/30%<br />

PS/10% PMMA/20% PVDF et 40% HDPE/10% PS/40% PMMA/10% PVDF ont été préparés.<br />

Après un recuit statique <strong>de</strong> 15 minutes dans une presse chau<strong>de</strong> à une pression <strong>de</strong> contact très<br />

faible, une augmentation substantielle dans la taille moyenne <strong>de</strong>s phases est observée. Il est<br />

démontré que la coalescence se produit beaucoup plus rapi<strong>de</strong>ment dans les systèmes à<br />

percolation multiple que dans les mélanges binaires. L’extraction sélective par solvant dans les<br />

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