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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

10000<br />

140°c<br />

120°c<br />

190°c<br />

225°c<br />

230°c<br />

Eta*(Pa,s)<br />

1000<br />

100<br />

1 1 0 1 0 0<br />

Freq (rad/s)<br />

Figure 36 : Evolution de la viscosité dynamique (Eta*) en fonction de la fréquence à différentes<br />

températures pour le PE‐GMA. Déformation=5 %<br />

Lotader AX8840<br />

Capron<br />

Lacqtène<br />

1000<br />

Eta*(Pas,s)<br />

100<br />

10<br />

0,01 0,1 1 10 100<br />

W,a ( rad/s)<br />

T<br />

Figure 37 : Evolution de la viscosité dynamique complexe en fonction de la fréquence à 240°C du PE‐<br />

GMA(lotader), PA6 (1) (capron) <strong>et</strong> le PE (lacqtène)<br />

Les matéri<strong>aux</strong> à base de PE <strong>et</strong> PE‐GMA ont un comportement pseudoplastique prononcé dès<br />

0.5 s ‐1 . Au <strong>des</strong>sous de c<strong>et</strong>te valeur, leur comportement est Newtonien. Cependant, leur<br />

pseudoplasticité s’amplifie quand la température décroît (Figure 36). Le comportement<br />

pseudoplastique <strong>des</strong> PE, PE‐GMA observé, même <strong>aux</strong> hautes températures, a pour origine<br />

l’influence de la polymolécularité <strong>des</strong> matéri<strong>aux</strong> utilisés. En revanche, le comportement<br />

rhéologique du PA6 (1) est quasiment newtonien sur toute la gamme de cisaillement exploré<br />

(Figure 37).<br />

Les valeurs de viscosité newtonienne, déterminées par extrapolation <strong>des</strong> courbes à<br />

cisaillement nul, <strong>et</strong> celles déterminées à 1 rad/s sont récapitulées dans le tableau 13 :<br />

Partie B<br />

83

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