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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

Quant au Capron, les résultats sont difficiles à interpréter à cause de la forte présence <strong>des</strong><br />

groupes carbonyles du PA.<br />

Le Lotader <strong>et</strong> le Capron ont été respectivement étudiés à 150°C <strong>et</strong> 230 °C. Ces analyses nous<br />

perm<strong>et</strong>tent d’avoir une idée de leur t<strong>aux</strong> d’impur<strong>et</strong>és résiduelles. En eff<strong>et</strong>, le Lotader<br />

présente 0.35% de perte de masse, ce qui est inférieur à la valeur de 1% donnée dans les<br />

fiches techniques. Ceci peut être expliqué par le fait que le monomère ne s’évapore pas<br />

pendant l’essai thermogravimétrique. C<strong>et</strong> écart entre les deux valeurs peut être dû à la<br />

nature de la méthode de dosage quantitative utilisée par ARKEMA.<br />

Pour le Capron (PA6 (1)), le t<strong>aux</strong> de monomère résiduel (caprolactame) demeure plus<br />

important <strong>et</strong> s’élève jusqu’à 1.16% à 230°C. Le t<strong>aux</strong> de monomère est un facteur primordial<br />

pour l’étude <strong>des</strong> interactions chimiques entre le PA <strong>et</strong> les groupes oxiranes du Lotader à<br />

haute température pour les raisons suivantes :<br />

La réactivité du monomère sera plus élevée que celle du polymère.<br />

Ce pourcentage de 1.16% comporte une certaine quantité d’acide de neutralisation (H3O+,<br />

PO4 ‐3 ).<br />

Les t<strong>aux</strong> élevés d’acide <strong>et</strong> de monomère dans ce polyamide pourront compliquer l’étude<br />

<strong>des</strong> interactions propres <strong>aux</strong> fonctions réactives de notre système PE‐GMA/PA.<br />

3.4. Indice de fluidité (MFI)<br />

Le MFI (Melt flow index) est une méthode statique très employée dans l’industrie pour<br />

déterminer la fluidité d’un polymère. En eff<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te dernière est en relation directe avec la<br />

viscosité du matériau <strong>et</strong> plus particulièrement la longueur de chaînes. L’objectif ici est l<br />

vérification rapide <strong>des</strong> grandeurs données dans les fiches techniques.<br />

Nos essais sont effectués sur un gradeur GOTTFERT. L’indice de fluidité ainsi mesuré est<br />

donné par la masse du polymère extrudé durant 10 min (Tableau 12). Nous choisissons de<br />

travailler avec la norme NFISO 1133 (A) <strong>et</strong> (B) pour avoir <strong>des</strong> résultats comparables avec<br />

ceux donnés dans les fiches techniques :<br />

Polymère<br />

MFI (fiches techniques)<br />

g/10 min<br />

MFI (essai GOTTFERT)<br />

g/10 min<br />

PE‐GMA<br />

5 4.5<br />

(190°C‐2.16 Kg)<br />

PE<br />

2.1 1.8<br />

(190°C‐2.16 kg)<br />

PA6 ( 1)®<br />

pas de donnée 18<br />

240°C‐ 2.16 kg<br />

PA6 ( 2)®<br />

pas de donnée 4.8<br />

240°C‐ 2.16 kg<br />

Tableau 12 : Indices de fluidité obtenus pour les différents <strong>polymères</strong>.<br />

Partie B<br />

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