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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

Matière % Environnement T=150°C T=230°C T=240°C T=250°C<br />

Lotader ® Pertes Air<br />

0.31% 2.44% 3.64% 3.78%<br />

Lacqtène ® en<br />

0.25% 0.95% 0.99% 1.21%<br />

Capron ® masse<br />

2.11% 3.82% 3.91%<br />

Ultramid 1.95% 3.41% 4 %<br />

Lotader ® Pertes Azote 0.36% 0.90% 0.95% 1.17%<br />

Lacqtène ® en<br />

0.25% 0.85% 0.89% 1.12%<br />

Capron ® masse<br />

1.158% 2.21% 2.41%<br />

Ultramid 1.25% 2.5% 2.6%<br />

Tableau 11 : Pertes de masses mesurées par thermogravimétrie en présence d’air ou d’azote.<br />

La Figure 34 est un exemple de courbe obtenue pour le Capron en conditions isothermes à<br />

240°C sous atmosphère d’azote.<br />

Figure 34 : Courbe ATG du Capron en condition isotherme à 240 °C en atmosphère inerte (N2)<br />

En analysant ces résultats nous constatons que le Capron a une grande sensibilité à la<br />

température sous air. Quant au Lotader <strong>et</strong> au Lacqtène, leur mécanisme de dégradation est<br />

vraisemblablement dû <strong>aux</strong> réactions d’élimination <strong>des</strong> chaînes latérales. Toutefois les pertes<br />

de masse sont plus faibles quand on travaille sous azote. Elles deviennent très importantes<br />

dans les hautes températures. En eff<strong>et</strong>, dans le cas du Capron à T=250°C, c<strong>et</strong>te perte passe de<br />

3.91 % sous air à 2.41 % sous azote.<br />

Les traces du début de la dégradation du PEbd (PE‐GMA <strong>et</strong>/ou PE) ont été mises en évidence<br />

par spectroscopie infrarouge (analyse IRTF) ayant montré l’apparition de ban<strong>des</strong><br />

d’absorption caractéristiques <strong>des</strong> groupes CO‐(1720 cm ‐1 <strong>et</strong> 1780 cm ‐1 ), <strong>et</strong> ‐OH (3450cm ‐1 ).<br />

Partie B<br />

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