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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

5,0E+03<br />

4,0E+03<br />

G'(Pa)<br />

3,0E+03<br />

2,0E+03<br />

250,W=1 rad/s<br />

250,W=10rad/s<br />

1,0E+03<br />

0,0E+00<br />

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000<br />

temps(s)<br />

Figure 47 : Evolution du module de conservation G’ en fonction du temps pour le PE‐GMA en<br />

présence d’azote à T=250°C <strong>et</strong> pour deux cisaillements différents (ω1=1rad/s, ω 2=10rad/s,<br />

déformation=5 %).<br />

Les présents résultats prouvent qu’on peut contrôler le phénomène d’auto‐réticulation sous<br />

atmosphère inerte jusqu’à une température de 250 °C <strong>et</strong> sous <strong>des</strong> faibles cisaillements afin<br />

d’éviter les eff<strong>et</strong>s secondaires de l’auto‐échauffement. En eff<strong>et</strong>, les hauts cisaillements dasn le<br />

procédé de cœxtrusion par exemple favorisent l’auto‐réticulation du PE‐GMA sous l’eff<strong>et</strong> de<br />

l’auto‐échauffement apporté à la matière. Par conséquent, c<strong>et</strong>te réaction sera limitée <strong>et</strong> on<br />

peut la considérer négligeable dans les conditions suivantes gouvernant notre étude<br />

rhéologique :<br />

• A <strong>des</strong> températures inférieures à 250°C.<br />

• Sous atmosphère d’azote (On utilise un azote U où on contrôle les traces d’humidité).<br />

• Avec de faibles cisaillement.<br />

Cas du PA6 (1)<br />

L’étude de l’influence de la température sur le comportement rhéologique du PA6 (1) a<br />

montrée la stabilité thermique du polyamide 6 dans la plage de température 230°C <strong>et</strong> 250°C<br />

(Figure 48).<br />

Partie B<br />

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