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Etude de l'élaboration de matériaux composites PVC/bois à partir de ...

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II. Optimisation <strong>de</strong>s propriétés mécaniques <strong>de</strong>s <strong>composites</strong> <strong>PVC</strong>/<strong>bois</strong><br />

Les chutes <strong>de</strong> menuiserie en <strong>bois</strong> proviennent <strong>de</strong>s usines du partenaire industriel. Il s’agit <strong>de</strong><br />

copeaux d’eucalyptus (Eucalyptus grandis) et <strong>de</strong> curupixa (Micropholis spp.). Ces <strong>de</strong>ux<br />

essences sont <strong>de</strong>s feuillus provenant, dans notre cas, <strong>de</strong>s forêts brésiliennes. La composition<br />

chimique <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux essences est similaire (Tableau II.9), exception faite d’un taux<br />

d’extractibles supérieur pour le curupixa.<br />

Cellulose (%) Hémicelluloses (%) Lignine (%) Reste (%)<br />

Curupixa 58,5 ± 0,3 7,8 ± 0,5 26,7 ± 0,1 7,0 ± 0,3<br />

Eucalyptus 62,9 ± 0,7 6,4 ± 0,0 26,1 ± 0,4 4,6 ± 0,3<br />

Tableau II.9. Composition <strong>de</strong>s essences utilisées, mesurées par la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> Van Soest et Wine[28] sur<br />

<strong>de</strong>s fibres <strong>de</strong> granulométrie 500-1000 µm. Le « reste » correspond aux cires, minéraux, extractibles,<br />

tannins, etc.<br />

Les propriétés mécaniques <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux essences, données dans la littérature, sont rassemblées<br />

dans le Tableau II.10. Le module élastique et la contrainte maximale ont été mesurés en<br />

flexion quatre points sur <strong>de</strong>s échantillons massifs. On remarque que le curupixa possè<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

meilleures propriétés mécaniques que l’eucalyptus et ce pour <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nsités comparables, ce qui<br />

peut laisser présager une meilleure efficacité en tant que renfort.<br />

Curupixa<br />

Eucalyptus<br />

Nom scientifique Micropholis spp. Eucalyptus grandis<br />

Densité<br />

0,54 à 0,68 a<br />

0,75 b<br />

0,71 ± 0,06 c 0,51 à 0,57 e<br />

0,72 f<br />

0,57 ± 0,06 g<br />

Module <strong>de</strong> flexion (GPa)<br />

Contrainte maximale (MPa)<br />

10,9 à 12,7 e<br />

20 a<br />

15,5 d 13,8 ± 2,7 g<br />

17,3 ± 2,6 b<br />

15,3 ± 2,4 f<br />

40 à 62 e<br />

130 a<br />

107,4 d 93,5 ± 17,5 g<br />

109 ± 31 b<br />

76 ± 16 f<br />

a Chudnoff[29]<br />

b Gérard et coll.[30]<br />

c<br />

Van Acker et coll.[31]<br />

d Mouras et coll.[32]<br />

e Piter et coll.[33]<br />

f Lobão et coll.[34]. Des <strong>bois</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité différente ont été testés. La<br />

valeur moyenne est présentée ici.<br />

g<br />

Berti et coll.[35].<br />

Tableau II.10. Propriétés mécaniques en flexion quatre points d’échantillons massifs du curupixa et <strong>de</strong><br />

l’eucalyptus. Humidité du <strong>bois</strong> : 12%, sauf pour (a) et (e) où l’humidité est <strong>de</strong> 15%.<br />

Les copeaux ont été broyés, tamisés et échantillonnés. Quatre coupes granulométriques<br />

(1000 µm) ont été isolées puis analysées par un<br />

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