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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

c)<br />

IV<br />

A <strong>et</strong> B réactifs<br />

Co<strong>polymères</strong> A-B à l’interface.<br />

Interface réactive<br />

Différents types d’<strong>interfaces</strong>: (a) Interface géométrique<br />

(b) interface avec liant : (I) C : Copolymère A ‐ B : Interdiffusion ; (II) Copolymère in situ A‐C <strong>et</strong><br />

inter‐diffusion C‐B, B‐ C ; (III) C : liant réactif Co<strong>polymères</strong> in situ A‐C <strong>et</strong> C‐B<br />

(c) Interface réactive : (IV) A <strong>et</strong> B Réactifs Co<strong>polymères</strong> A‐B à l’interface.<br />

De nombreux auteurs ont décrit les phénomènes d’adhésion dans <strong>des</strong> conditions statiques,<br />

ce qui correspond à une mise en contact <strong>des</strong> <strong>polymères</strong> sur <strong>des</strong> temps relativement longs.<br />

Ainsi, la plupart <strong>des</strong> trav<strong>aux</strong> (Boucher <strong>et</strong> al [1996]) qui concernent la création d’une zone<br />

interfaciale entre deux <strong>polymères</strong> incompatibles prennent en compte deux matéri<strong>aux</strong> semiinfinis.<br />

Les dimensions de l’interphase <strong>et</strong> de la zone de dissipation de l’énergie lors d’une<br />

sollicitation mécanique sont bien inférieures <strong>aux</strong> dimensions du système. Un couplage<br />

interfacial efficace perm<strong>et</strong>tra alors à une sollicitation mécanique de dissiper efficacement<br />

l’énergie dans le volume <strong>des</strong> deux matéri<strong>aux</strong>. Pour avoir une bonne adhésion, il faut donc à la<br />

fois une interface solide (assurant un bon transfert <strong>des</strong> contraintes) <strong>et</strong> de bonnes propriétés<br />

volumiques. Les tests de pelage demeurent un moyen indispensable pour faire une telle<br />

étude. (D R Moore, J. G. Williams [2004]).<br />

La cohésion <strong>des</strong> couches entre elles <strong>et</strong> les propriétés barrières de ces matéri<strong>aux</strong> sont<br />

étroitement liées à l’existence <strong>des</strong> interphases crées <strong>et</strong> à leurs propriétés viscoélastiques,<br />

mécaniques <strong>et</strong> de perméation, ces deux dernières étant étroitement dépendantes de la<br />

morphologie générée lors du processus de mise en œuvre (élaboration <strong>et</strong> paramètres de<br />

procédés).<br />

Etu<strong>des</strong> expérimentales de l’adhésion entre les couches coextrudées.<br />

Le couple de <strong>polymères</strong> le plus étudié est celui du polypropylène <strong>et</strong> polyamide 6 (PA6). Ces<br />

matéri<strong>aux</strong> sont semi‐cristallins, incompatibles dont l’adhésion mutuelle peut être favorisée<br />

par l’utilisation de co<strong>polymères</strong> diblocs. La contribution du caractère cristallin pour<br />

Annexes<br />

208

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