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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

1,E+03<br />

Eta*(Pa.s)<br />

1,E+02<br />

1,E+01<br />

Eta*(235°C)<br />

Eta*(250°C)<br />

Eta*(260°C)<br />

0 1000 2000 3000 4000 5000<br />

temps(s)<br />

Figure 48: Évolution d’Eta* du PA6 (1) en fonction du temps à différentes température, 1rad/s <strong>et</strong> 5%<br />

en déformation sous azote<br />

D’autre part, le suivi de l’évolution <strong>des</strong> modules de conservation, de perte <strong>et</strong> de la viscosité<br />

dynamique en fonction de la fréquence a montré que le comportement du PA6 (1) est<br />

similaire (comportement newtonien) à 240°C <strong>et</strong> 250°C avec une légère baisse <strong>des</strong> modules à<br />

250°C ce qui est évident pour un comportement à haute température (Figure 49).<br />

G'(Pa),G"(Pa), Eta* (Pa.s)<br />

1,E+05<br />

1,E+04<br />

1,E+03<br />

1,E+02<br />

1,E+01<br />

G'(240°C)<br />

G"(240°C)<br />

Eta*(240°C)<br />

G'(250°C)<br />

G"(250°C)<br />

Eta*(250°C)<br />

1,E+00<br />

1,E+00 1,E+01 1,E+02<br />

w(rad/s)<br />

Figure 49 : Évolution de G’, G ʺ <strong>et</strong> Eta* du PA6 (1) en fonction de la fréquence à différentes<br />

température <strong>et</strong> à 5% en déformation<br />

Par ailleurs, la Figure 50 montre bien la grande stabilité du PA6 (1) en présence d’azote à<br />

240°C. La faible chute remarquée au début a pour origine la stabilité de la consigne en<br />

température. Par contre, les chaînes de PA6 (1) sont très sensibles à l’oxydation sous air ce<br />

qui nécessite une étude sous atmosphère inerte.<br />

Partie B<br />

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