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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 />

Eta capillaire PA6(2)<br />

Eta dynamique PA6(2)<br />

Eta dynamique PE<br />

Eta capillaire PE<br />

Eta*,Eta(Pa.s)<br />

1000<br />

100<br />

10<br />

1<br />

0,01 1 100 10000 1000000<br />

Cisaillement (rad/s, 1/s)<br />

Figure 39 : Comparaison <strong>des</strong> modules de viscosités dynamique complexe <strong>et</strong> viscosité capillaire après<br />

correction de Bagley, en fonction de la fréquence ou du t<strong>aux</strong> de cisaillement corrigé <strong>des</strong> PE <strong>et</strong> PA6 (2)<br />

à T=240°C.<br />

1000000<br />

100000<br />

PEGMA<br />

PE<br />

PA6(2)<br />

N1(Pa)<br />

10000<br />

1000<br />

100<br />

10<br />

0,1 1 10 100<br />

T<strong>aux</strong> de cisaillement (1/s)<br />

Figure 40 : Comparaison <strong>des</strong> premières différences de contraintes normales en fonction du t<strong>aux</strong> de<br />

cisaillement pour les PE, PE-GMA <strong>et</strong> PA6 (2) à T=240°C.<br />

Par ailleurs, <strong>des</strong> mélanges de PE avec 5 <strong>et</strong> 20% PE‐GMA ont été préparés par extrusion bivis<br />

afin de sonder l’influence du t<strong>aux</strong> de compatibilisant sur la stabilité <strong>des</strong> écoulements<br />

<strong>multicouches</strong> (Cf. partie D). Ces mélanges sont complètement compatibles. Ceci a été<br />

Partie B<br />

87

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