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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

Dans toutes les courbes DSC obtenues, l’aire <strong>des</strong> pics de fusion (chaleur latente de fusion,<br />

endothermique) est théoriquement proportionnelle au t<strong>aux</strong> de cristallinité du polymère.<br />

Typiquement, on constate une augmentation du t<strong>aux</strong> de cristallinité à la deuxième montée en<br />

température. Le polymère est en eff<strong>et</strong> pratiquement soumis à un phénomène de trempe à sa<br />

sortie d’extrudeuse. Quant au refroidissement, la <strong>des</strong>cente se fait à de vitesses faibles<br />

(Vc=5°C/min, Vc=10°C/min) pour favoriser la recristallisation.<br />

Toutes les courbes seront représentées dans l’annexe. Cependant nous choisissons de<br />

montrer quelques graphes pour illustrer nos résultats.<br />

Remarque :<br />

∆H<br />

= 100 ×<br />

∆H<br />

Le t<strong>aux</strong> de cristallinité est donné par l’expression : c<br />

0<br />

x<br />

f<br />

f<br />

Avec :<br />

• ∆Hf o (J/g): enthalpie théorique de la fusion du polymère 100 % cristallin ; elle est de<br />

l’ordre de 190 J/g pour le PA6 <strong>et</strong> de 140 J/g pour le PEbD.<br />

3.1.1. Polymères seuls<br />

Polyami<strong>des</strong>:<br />

Les courbes DSC (exemple Figure 30 (a) <strong>et</strong> (b)) nous donnent :<br />

Matière<br />

Tg<br />

(°C)<br />

Tfus Pic(°C)<br />

Tc<br />

Ons<strong>et</strong> (°C)<br />

∆Hfus<br />

(J/g)<br />

Cristallinité<br />

Xc(%)<br />

Capron 40 224 191 57 31<br />

ρ=1.13g/cm 3<br />

Ultramid 40 218 192 58 28<br />

Tableau 3 : Exemple de résultats obtenus pour le Capron avec Vm=Vc=10°C/min<br />

Nous remarquons ainsi que le comportement thermique <strong>des</strong> deux polyami<strong>des</strong> est très proche<br />

confirmant ainsi leur propriétés structurales voisines.<br />

Partie B<br />

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