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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

PARTIE B : PRESENTATION DES MATERIAUX ET CARACTERISATIONS PHYSICO‐<br />

CHIMQUES ET RHEOLOGIQUES<br />

1. INTRODUCTION<br />

2. PRESENTATION DES MATERIAUX UTILISES<br />

2.1. Le polyéthylène (Lacqtène® 1020 FN 24)<br />

2.2. Le polyéthylène greffé glycidyle méthacrylate ou liant(Lotader®AX 8840)<br />

2.3. Les polyamide (Capron® : PA6 ((1) <strong>et</strong> Ultramid BN40 : PA6 (2))<br />

2.4. Originalité <strong>et</strong> avantages du système choisi<br />

3. CARACTERISATION PHYSICO‐CHIMIQUE DES MATERIAUX<br />

3.1. Analyse thermique DSC<br />

3.1.1. Polymères seuls<br />

3.1.2. Etude d’un mélange à base de PEGMA/ PA6<br />

3.1.3. Influence <strong>des</strong> vitesses de chauffage <strong>et</strong> de refroidissement<br />

3.2. Chromatographie d’exclusion stérique (CES)<br />

3.2.1. Résultats <strong>et</strong> discussions<br />

3.3. Analyses Thermogravimétriques ATG<br />

3.3.1. Objectifs <strong>des</strong> expériences<br />

3.3.2. Résultats <strong>et</strong> discussions<br />

3.4. Indice de fluidité (MFI)<br />

4. PROPRIÉTÉS VISCOÉLASTIQUES DES POLYMÈRES SEULS<br />

4.1. Mesures par spectrométrie mécanique dynamique <strong>et</strong> rhéologie capillaire<br />

4.1.1. Comparaison du comportement rhéologique (dynamique, capillaire) <strong>des</strong> PA6 (1),<br />

PA6 (2), PE, PE‐GMA <strong>et</strong> les mélanges (PE+x% PE‐GMA)<br />

4.1.2. Evaluation <strong>des</strong> viscosités à cisaillement nul <strong>et</strong> temps de relaxation<br />

4.1.3 Choix <strong>et</strong> identification <strong>des</strong> paramètres d’une loi de comportement <strong>des</strong> produits<br />

utilisés :<br />

4.1.3.1. Flui<strong>des</strong> de Carreau‐Yasuda<br />

Partie B<br />

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