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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

0,45<br />

2916<br />

0,4<br />

0,35<br />

0,3<br />

2847<br />

Amplitutde<br />

0,25<br />

0,2<br />

PEBD<br />

PEGMA<br />

0,15<br />

0,1<br />

0,05<br />

1466<br />

1736 1142<br />

1242<br />

906856<br />

717<br />

0<br />

4 100<br />

3 800<br />

3 500<br />

3 200<br />

2 900<br />

2 600<br />

2 300<br />

2 000<br />

1 700<br />

1 400<br />

1 100<br />

800<br />

500<br />

200<br />

Figure 61: Superposition <strong>des</strong> spectres IRTF du PE <strong>et</strong> du PE‐GMA<br />

0,5<br />

0,4<br />

0,3<br />

0,2<br />

non réagit<br />

réagit<br />

0,1<br />

0<br />

3750<br />

3250<br />

2750<br />

2250<br />

1750<br />

1250<br />

750<br />

-0,1<br />

250<br />

Figure 62: Spectres IRTF du système PEGMA/PA6 avant <strong>et</strong> après réaction.<br />

Il est intéressant d’observer les spectres IR à Transformée de Fourrier <strong>des</strong> systèmes<br />

PEGMA/PA6 (SR) avant <strong>et</strong> après réaction afin d’identifier les pics qui évoluent. Pour cela, les<br />

échantillons sont analysés après les essais rhéologiques à deux températures différentes<br />

(T=230°C <strong>et</strong> T=240°C). Ainsi deux spectres IR du mélange à deux points différents de la<br />

cinétique de la réaction de compatibilisation sont obtenus (Figure 62).<br />

Partie C<br />

118

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