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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

• Développement du modèle de Bousmina pour la prise en compte de ces phénomènes<br />

d’interdiffusion/réaction <strong>aux</strong> <strong>interfaces</strong> dans les systèmes asymétriques <strong>et</strong><br />

polymoléculaires.<br />

• Etendre l’étude sur <strong>des</strong> systèmes modèles à différents t<strong>aux</strong> de polymolécularité, de<br />

fonctionnalité <strong>et</strong> avec différents rapports de viscosité via l’outil rhéologique.<br />

• Extension <strong>des</strong> résultats obtenus sur les systèmes modèles de l’étude sur autres<br />

procédés type co‐injection <strong>et</strong> rotomoulage.<br />

• Mener une étude beaucoup plus approfondie pour investiguer le mécanisme réel <strong>des</strong><br />

ondulations observée sur nos systèmes <strong>et</strong> voir éventuellement comment elles vont<br />

évoluer en fonction <strong>des</strong> paramètres procédés pour bien cerner son lien avec les<br />

phénomènes d’enrobage.<br />

• l’affinité physico‐chimique à l’interface est une fonction du temps de contact <strong>et</strong> de la<br />

température dans le système bloc/filière. Le caractère stable du multicouche dépend<br />

plus précisément de ces facteurs. Néanmoins, le temps ouvert à la réaction n’est pas<br />

que le temps passé au contact en amont de la filière. Ce qui se passe dans l’air‐gap est<br />

aussi important. De façon plus générale comprendre l’influence de ces étapes sur la<br />

formation du copolymère à l’interface constituera l’un <strong>des</strong> objectifs de nos<br />

perspectives.<br />

• Augmenter le temps de contact implique la réduction du débit ce qui est<br />

économiquement peu intéressant. Nous essayerons d’investiguer d’autres pistes<br />

comme le t<strong>aux</strong> de compatibilisant dans les mélanges (PE+x%PE‐GMA) qui présente<br />

une stabilité meilleure à hautes températures contrairement au couple PE‐GMA/PA6.<br />

• continuer les analyses théoriques de stabilité afin de prédire la croissance spatiale <strong>des</strong><br />

défauts en calculant le t<strong>aux</strong> d’amplification spatiale pour une perturbation pour <strong>des</strong><br />

écoulements bicouches <strong>et</strong> tricouches afin de palier les limites de l’étude asymptotique.<br />

• Prise en compte de lʹeff<strong>et</strong> de lʹinterphase (au lieu de dire que nous avons deux<br />

couches, nous aurons trois couches symétriques avec une couche intermédiaire très<br />

fine). Ainsi, <strong>des</strong> modifications seront apportées au programme DECLIC pour prédire<br />

si la viscosité <strong>et</strong> lʹélasticité de lʹinterphase pourraient atténuer ou non les instabilités<br />

interfaciales. Malheureusement c<strong>et</strong>te partie n’est pas encore terminée <strong>et</strong> elle est en<br />

cours d’investigation en collaboration avec le professeur Patrice Laure de l’Institut<br />

non linéaire de Nice/CEMEF<br />

• Visualisation <strong>des</strong> écoulements stratifiés de nos systèmes sur un bloc <strong>et</strong> une filière<br />

transparente afin de sonder l’eff<strong>et</strong> de l’interphase.<br />

Ce travail a d’ores <strong>et</strong> déjà donné lieu à :<br />

i) Plusieurs publications acceptées dans <strong>des</strong> revues avec comité de lecture.<br />

ii) Participation à divers colloques nation<strong>aux</strong> <strong>et</strong> internation<strong>aux</strong>.<br />

iii) Etre rapporteur d’une publication soumise au Journal of Applied Polymer Sciences.<br />

a) Publications dans <strong>des</strong> revues internationales avec comité de lecture :<br />

Parues :<br />

Conclusion générale <strong>et</strong> perspectives<br />

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