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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

Figure 114: Photos illustrant la structure stable du système réactif tricouche<br />

(PE+20%PEGMA)/PA6(2)/PE: (a) interface (PE+20%PEGMA)/PA6(2)/PE à T=230°C; (b) interface<br />

(PE+20%PEGMA)/PA6(2)/PE à T=240°C.<br />

A partir de ce résultat, il est clair que l’augmentation de la température de 230°C à 240°C<br />

pour <strong>des</strong> systèmes réactifs ne fait qu’améliorer la qualité finale du film multicouche. Ceci a<br />

bien été remarqué au niveau de l’interface (PE+20%PE‐GMA)/PA6 (2) contrairement à celle<br />

du PE/PA6 (2) dans le paragraphe précèdent.<br />

Il est important de noter également que les films PE‐GMA/PA6 (2)/PE‐GMA extrudés à<br />

240°C dans les mêmes conditions sont très stables. Le résultat obtenu est tout à fait similaire<br />

à celui concernant les bicouches réactifs.<br />

La Figure 115 présente une illustration de la bonne cohésion qu’on peut obtenir dans une<br />

structure tricouche PE‐GMA/PA6 (2)/PE‐GMA stable après 2 min de temps de contact dans<br />

le système bloc/filière. La couche interne du polyamide a été extrudée dans ce cas avec un<br />

débit de 0,5 Kg/h comparant à 2 kg/h pour le PE‐GMA. Nous remarquons au passage<br />

qu’aucune ondulation n’a été observée pour ces structures.<br />

Partie D<br />

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