Cours de Matriaux Plastiques D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA
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III. Dsignation des polymres Symboles des polymres: La norme
ISO 1043 dfinit les symboles utiliss pour dfinir les polymres. Elle
est constitue de trois parties : Les polymres de base et leurs
caractristiques spciales, Les polymres de base et leurs
caractristiques spciales, Les charges et matriaux de renforcement,
Les charges et matriaux de renforcement, Les plastifiants. Les
plastifiants. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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III Dsignation des polymres 3.1 Les polymres de base et leurs
caractristiques spciales Principes gnraux : Les symboles dsignant
les polymres sont constitus d'un ensemble de signes. Les signes
rencontrs sont : Les lettres majuscules, qui reprsentent les termes
lmentaires : Ex: AC Actate, E Ether, thyle, thylne Les chiffres et
les tirets pour les polyamides seulement Le signe "+" pour les
mlanges de polymres Les barres obliques pour les copolymres. Elles
peuvent tre omises dans la pratique. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P.
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Le symbole d'un polymre commence en gnral par la lettre "P",
abrviation de "Poly". Cependant, certains groupes de polymres ne
rpondent pas cette rgle. Ces groupes sont : Les polymres
cellulosiques (ex: CA actate de cellulose) Les thermodurcissables
base de formaldhyde (ex: MF mlamine-formol) Les rsines poxydes EP
Les polyesters insaturs UP (de l'anglais "unsaturated polyester")
Les silicones SI III Dsignation des polymres 3.1 Les polymres de
base et leurs caractristiques spciales D.GRIDAINE IUT de TROYES
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On a galement besoin d'informations sur la taille de la chane
ou de la cellule lmentaire du rseau c'est--dire sur la structure
l'chelle macromolculaire. Lorsque le nom du monomre est compos de
plusieurs mots, ceux-ci devraient se situer entre parenthses aprs
le prfixe "poly". poly thylne trphtalate, PET Dans la pratique,
cette notation est peut utilise mais il faut connatre son
existence. Ex: poly (thylne trphtalate) = poly thylne trphtalate,
PET III Dsignation des polymres 3.1 Les polymres de base et leurs
caractristiques spciales Symboles des copolymres : Le prfixe "Poly"
et donc l'abrviation P correspondante, ne sont utiliss que
lorsqu'ils vitent une confusion. Le nom complet d'un copolymre est
form par les noms de ses monomres cits dans l'ordre dcroissant de
leur rapports molaires dans le copolymre, de la gauche vers la
droite. Ces monomres devraient tre spars par des barres obliques,
mais cette rgle est souvent omise dans la ralit. VC/E/MA, qui est
un terpolymre Ex: Chlorure de vinyle/thylne/acrylate de mthyle
VC/E/MA, qui est un terpolymre D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA
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III Dsignation des polymres 3.1 Les polymres de base et leurs
caractristiques spciales Symboles des mlanges de polymres : Pour
dsigner les mlanges de polymres, on utilise les symboles des
polymres de base spars par un signe "+" entre parenthse. (PMMA +
ABS). Ex: mlange de poly (mthacrylate de mthyle) et
d'acrylonitrile/butadine/styrne (PMMA + ABS). Symboles
supplmentaires : Pour dsigner un polymre de base modifi, on utilise
les rgles habituelles et on ajoute le ou les symbole(s) du
composant modificatif spar d'un tiret. PVC-P. Ex: PVC plastifi
PVC-P. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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3.1 Les polymres de base et leurs caractristiques spciales
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III Dsignation des polymres 3.2 Les charges et matriaux de
renforcement Dans la dsignation normalise d'une matire plastique,
le type de renfort utilis doit apparatre comme indiqu dans le
tableau ci-dessous suivi de la teneur en masse : Matire + Forme +
X% D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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III Dsignation des polymres 3.2 Les charges et matriaux de
renforcement GF MI Par exemple, le renfort fibre de verre sera
dsign par GF, et une poudre minrale par MI. Les mlanges de matriaux
ou de formes peuvent tre indiqus, entre parenthses, par la
combinaison des symboles pertinents utilisant le signe + . (GF +
MD). Par exemple un mlange de fibre de verre et de poudre minrale
peut tre dsign par : (GF + MD). D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA
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III Dsignation des polymres 3.3 Les plastifiants Voici, dans ce
tableau, la dsignation des plastifiants les plus couramment
rencontrs : D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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IV. Les proprits des polymres 4.1.1 Proprits des
thermoplastiques D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 Les
matires thermoplastiques sont des composs macromolculaires
linaires. Ils sont cres par lassociation de motifs lmentaires
appels motifs monomres qui peuvent tre trs nombreux (ex : dans un
PE haute densit, il y a plus de 70 000 motifs intervenant dans la
mme chane). La longueur de chane nest pas unique mais obit une loi
de distribution statistique autour dune valeur moyenne. Si le
monomre est rparti de faon rgulire le long de la chane et dans
lespace (strorgularit), la chane peut sinsrer, si elle est
suffisamment flexible et mobile et si les conditions de
refroidissement le permettent, dans une zone ordonne et le polymre
sera partiellement cristallin. Si ce nest pas le cas, il sera
amorphe. Comme les paramtres de solidification du polymre jouent un
rle dterminant en ce qui concerne le taux et la morphologie
cristalline, un polymre cristallisable pourra tre amorphe, pour peu
quil soit tremp. 4.1 Proprits structurelles
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IV. Les proprits des polymres 4.1.1 Proprits des
thermoplastiques D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 La
structure sera tudie en partant du motif monomre, jusqu
lorganisation macroscopique des chanes. -thermoplastiques amorphes
: ils se caractrisent par une transition vitreuse qui, dans le
domaine de temprature correspondant (Tg), fait passer le polymre de
ltat vitreux caoutchoutique -thermoplastiques semi-cristallin : ils
se caractrisent par une fusion cristalline (se produisant Tf). Sa
rigidit diminue sans que lon puisse observer dtat caoutchoutique et
il passe ensuite ltat liquide, quelquefois en quelques degrs. 4.1
Proprits structurelles
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IV. Les proprits des polymres 4.1.2 Proprits des
thermodurcissables D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 Les
matires thermodurcissables subissent une transformation chimique
(rticulation) qui accompagne leur mise en forme et leur confre une
structure tridimensionnelle. Les composs tridimensionnels sont
infusibles. La structure tridimensionnelle est souvent construite
partir de chanes courtes qui sont runies par des liaisons
transversales. Les proprits mcaniques et physiques de ces
plastiques sont fortement dpendantes de lindice de rseau (nombre de
ponts pour cent atomes dans la chane), qui varie avec la
fonctionnalit des nuds (fc) et les proportions des matriaux de
base, mais aussi avec les paramtres de prparation (temprature,
pression, temps de cuisson). A ltat amorphe, ils sont caractriss
par une transition vitreuse associ la libert ventuelle de tronons
de chanes importants (dans le cas dun faible indice de rseau) qui
donne au matriaux une flexibilit. Pour des structures trs lies, la
transition vitreuse disparat. 4.1 Proprits structurelles
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IV. Les proprits des polymres 4.2.1 Proprits de mise en uvre
D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010 Les proprits de mise en
uvre sont directement lies aux structures des polymres On doit
considrer trois domaines importants : le domaine solide : aucune
mise en uvre possible (sauf lusinage) E > 1 Gpa le domaine
caoutchoutique : thermoformage possible 1 Mpa < E < 10 Mpa le
domaine liquide : extrusion, injection possible le polymre se
comporte comme un fluide non newtonien On peut dfinir les frontires
suivantes : Transition vitreuse (note V dans les diagrammes)
Transition liquide (note L dans les diagrammes) Dgradation
thermique (note D dans les diagrammes) 4.2 Proprits de mise en uvre
et dutilisation
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4.2.1 Proprits de mise en uvre D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P.
MCA 2009/2010 a) Polymres linaires : thermoplastiques
thermoplastiques amorphes On considre les diagrammes
temps-temprature suivants : T(M) : temprature de mise en uvre et
t(M) : temps de mise en uvre Dans le cas a, le polymre peut tre mis
en uvre ltat liquide sans risque de dgradation Dans le cas b, la
mise en uvre est impossible, on rencontre ce cas : lorsque la masse
molculaire est trop leve lorsque la transition liquide-liquide se
fait des tempratures leves.
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4.2.1 Proprits de mise en uvre D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P.
MCA 2009/2010 a) Polymres linaires : thermoplastiques
thermoplastiques semi-cristallins Ils suivent le mme raisonnement
sauf quon va trouver Tf au lieu la temprature de transition
vitreuse. b) Polymres tridimensionnels : thermodurcissables Dans le
cas c, le matriau est ltat caoutchoutique sans dgradation
thermique, la mise en uvre est possible Dans le cas d, la mise en
uvre est impossible sans dgradation thermique. Cette situation est
souvent rencontre dans la cas des thermodurcissables proprits
thermomcaniques leves
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4.2.2 Condition dutilisation D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA
2009/2010 a) Polymres linaires : thermoplastiques thermoplastiques
amorphes On considre les mmes diagrammes mais en faisant intervenir
les conditions dutilisation (temprature dutilisation : T(u)) -Cas a
: Thermoplastiques vitreux -Cas b : lastomres thermoplastiques
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4.2.2 Condition dutilisation D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA
2009/2010 a) Polymres tridimensionnels : thermodurcissables - Cas c
: Thermodurcissables (thermorigides) - Cas d : lastomres
vulcaniss
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V. Adjuvants & Renforts 5.1 Adjuvants 5.1.1 Gnralits : Les
adjuvants sont des produits en gnral organiques, que lon mlange aux
polymres pour modifier leurs proprits physiques (par exemple
plastifiants) ou chimiques (par exemple stabilisants) Quelque soit
le type dadjuvant, on est amen prendre en considration les critres
suivants : - performances propres - - performances propres - -
compatibilit avec la mise en uvre (thermostabilit) - - compatible
avec lusage (ex : non-toxicit) - - tenue long terme D.GRIDAINE IUT
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5.1 Adjuvants 5.1.2 Les plastifiants : Un plastifiant est un
solvant lourd qui, incorpor aux polymres, dtruit partiellement les
interactions entre chanes responsables de la cohsion mcanique et
transforme un matriau initialement rigide en matriau souple,
flexible. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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5.1 Adjuvants 5.1.2 Les plastifiants : La rigidit diminue avec
la concentration en plastifiant Ce dernier critre est
caractristique de leffet plastifiant. La rigidit diminue avec la
concentration en plastifiant de mme que la temprature de transition
vitreuse et la limite conventionnelle de flexibilit. Ce dernier
critre est caractristique de leffet plastifiant. Exemple : le PVC -
PVC rigide non plastifi : temprature de fragilit : 0C - PVC
plastifi : temprature de fragilit : - 5 60C selon la nature et la
concentration du plastifiant D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA
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5.1 Adjuvants 5.1.3 Les stabilisants : Les stabilisants sont
destins retarder, ralentir ou inhiber les processus responsables de
laltration de la structure pendant la mise en uvre des matriaux. On
utilise frquemment des systmes de stabilisation (mlange de
stabilisants). Les principaux types de stabilisants sont les
suivants : 1)Anti-oxygne : dans la plupart des polymres
hydrocarbons, en particulier PE, PP, caoutchoucs infrieure 1% Les
anti-oxygnes sont utiliss dans la plupart des polymres
hydrocarbons, en particulier PE, PP, caoutchoucs. Ils sont utiliss
en concentration gnralement infrieure 1% (sauf noir de carbone) et
dans ces conditions, ne modifient pas sensiblement la couleur et
les proprits physiques des polymres. retarder loxydation thermique
au cours de la transformation et de lutilisation Leur but est de
retarder loxydation thermique au cours de la transformation et de
lutilisation D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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5.1 Adjuvants 5.1.3 Les stabilisants : 2) Stabilisants
thermiques du PVC : retarde le dgagement de HCL et la formation des
structures conjugues trs colores 1 3% environ Spcifiques des
polymres chlors, ces stabilisants retarde le dgagement de HCL et la
formation des structures conjugues trs colores. On les emploie en
concentration en poids de 1 3% environ. 3) Stabilisants la lumire :
protger la matrice du rayonnement UV Les principaux stabilisants la
lumire appartiennent quatre familles et ont pour but de protger la
matrice du rayonnement UV : les pigments les absorbeurs UV (empche
la pntration UV dans le matriau) les extincteurs, mme rle que les
absorbeurs. Semploie pour des applications o les absorbeurs ne
peuvent tre mis en uvre (paisseur< 1m) - les stabilisants
polyfonctionnels qui runissent dans la mme molcule plusieurs
fonctions stabilisantes D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA
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5.1 Adjuvants 5.1.4 Autres adjuvants : 1) Colorants pigments :
On distingue les colorants solubles dans la matrice polymre et les
pigments insolubles mis en uvre sous forme de dispersion. Ces
derniers sont opaques, alors que les premiers peuvent tre utiliss
pour la ralisation de formules colores transparentes. Ils ont comme
caractristiques une bonne tenue long terme, ce qui nest pas
toujours le cas des colorants organiques 2) Anti-chocs : sa
rsistance au choc quelques % en particulier dans le PVC Les
anti-chocs sont des polymres et surtout des copolymre du type ABS
ou MBS (mthacrylate-butadine, styrne) qui amliorent sa rsistance au
choc. On les utilise en concentration de quelques % en particulier
dans le PVC D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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5.1 Adjuvants 5.1.4 Autres adjuvants : 3) Antistatiques : viter
la fixation de poussires ou la production dtincelles Les
antistatiques permettent de limiter laccumulation de charges
lectriques la surface des polymres et dviter ainsi un certain
nombre de phnomnes tels que la fixation de poussires ou la
production dtincelles. On obtient ces proprits de deux faons : un
film dadditif la surface par projection darosol ou exsudation de
ladditif initialement mlang au polymre - soit en ralisant un film
dadditif la surface par projection darosol ou exsudation de
ladditif initialement mlang au polymre un additif augmentant la
conductivit de matriau et facilitant lcoulement des charges - soit
en incorporant un additif augmentant la conductivit de matriau et
facilitant lcoulement des charges < 1% Les concentrations sont
gnralement < 1% D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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5.1 Adjuvants 5.1.4 Autres adjuvants : 4) Ignifugeants : Les
ignifugeants peuvent avoir diverses fonctions au niveau de lamorage
ou de la propagation de la combustion quils rendent en tous cas
plus difficile. donne lieu des processus qui absorbent de la
chaleur : effet refroidisseur ; dfavorise lchange gazeux entre le
polymre et latmosphre. Exemple deffets : donne lieu des processus
qui absorbent de la chaleur : effet refroidisseur ; dfavorise
lchange gazeux entre le polymre et latmosphre. 10%. On cherche
raliser, avec un seul ignifugeants plusieurs effets. Leur
concentration peut atteindre et dpasser 10%. D.GRIDAINE IUT de
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5) Lubrifiants : rduire les frottements du polymre sur lui-mme,
diminuer le frottement polymre- mtal On distingue les lubrifiants
internes, destins rduire les frottements du polymre sur lui-mme, et
les lubrifiants externes destins diminuer le frottement polymre-
mtal. Dans ce dernier cas, ladjuvant doit tre insoluble dans le
polymre et exsuder rapidement pour former une couche en surface.
faible (environ 0,1% en masse) La concentration est gnralement
faible (environ 0,1% en masse) 5.1 Adjuvants 5.1.4 Autres adjuvants
: 6) Anti-retrait : compenser le retrait des compositions base de
polyester insatur (BMC, SMC) On les utilise essentiellement pour
compenser le retrait des compositions base de polyester insatur
(BMC, SMC). Le principal anti-retrait est le PVAC (polyactate de
vinyle). 40%. On lutilise en concentration de 40%. D.GRIDAINE IUT
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5.2 Renforts On dsigne par renfort tout produit ni soluble ni
miscible qui, mlang un polymre, permet d'amliorer une ou plusieurs
proprits ou caractristiques (proprits lectriques, mcaniques,
chimiques, cots de production) du mlange final. Ces renforts sont
classs suivant leur nature chimique (organique, minrale) et leur
gomtrie au travers de leur rapport de forme (quotient de la plus
grande et de la plus petite dimensions d'une particule). Pour
classer la situation on classe les renforts en quatre groupes.
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5.2 Renforts D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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5.2 Renforts Cette classification est guide par les techniques
de mise en uvre du composite final. Les composites correspondant
aux trois premiers groupes se mettent en uvre par les techniques
classiques utilises pour les polymres (extrusion, injection, etc.)
alors que les composites du quatrime groupe ncessitent des
techniques spcifiques (compression, bobinage, projection, etc.).
Ainsi, un polymre renforc de fibres de longueur infrieure 2 mm peut
encore s'injecter. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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Les fibres de polyamide aromatiques sont commercialises par
Dupont de Nemours sous la marque Kevlar. une excellente rsistance
en traction. Les fibres peuvent tre utilises 180 C et possdent une
excellente rsistance en traction. un gain de poids leur allongement
sous contrainte leve et leur tenue en compression limite. Leur
densit de 1,49 permet aussi un gain de poids par rapport aux autres
renforts fibreux. Leur inconvnient reste leur allongement sous
contrainte leve et leur tenue en compression limite. On rencontre
le Kevlar comme renfort des polyesters, poxy, polyamides,
phnoliques. Les bonnes proprits en fatigue Les bonnes proprits en
fatigue en font un renfort pour pices sollicites dynamiquement 5.2
Renforts 5.1.4 LE POLYAMIDE AROMATIQUE : D.GRIDAINE IUT de TROYES
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5.2 Renforts 5.2.1 LE POLYAMIDE AROMATIQUE : Ainsi, le Kevlar
servira de renfort dans les caoutchoucs (pneus, courroies) dans les
plastiques (garnitures de freins, embrayage, coques de bateaux)
mais servira aussi seul comme tissus et cordages. D.GRIDAINE IUT de
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5.2 Renforts 5.2.2 LE VERRE : Le verre sous forme file prsente
une excellente rsistance mcanique ainsi quune remarquable inertie
chimique, tenue thermique et isolation lectrique. Les fils de verre
sont dsigns comme suit : - 1 lettre dsignant le type de verre : E :
usage gnral, bonnes proprits lectriques (reprsente 90% des
applications) D : hautes proprits dilectriques C : bonne rsistance
chimique S ou R : bonne rsistance mcanique - 1 lettre indiquant les
fils utiliss C : continu pour silicones D : discontinu pour la
verranne - 1 nombre de 1 2 chiffres donnant le diamtre de rfrence
en micromtres - 1 nombre donnant la masse linique exprime en tex
(10 -6 kg/m) silicone de verre E, 10m de diamtre moyen, 40 tex
Exemple EC 10 40 : silicone de verre E, 10m de diamtre moyen, 40
tex D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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5.2 Renforts 5.2.2 LE VERRE : Le verre se prsente sous la forme
de : - billes amliorant la coulabilit des rsines et la rsistance en
compression - fibres broyes (nodules ou poudres fines ) pour le
renforcement des polymres injectables, de rsine de coule (longueur
< 300 m) - fibres coupes (3 30mm de long) pour le renforcement
des thermoplastiques (3mm) - stratifils : ensemble de fils de base
ou de filaments parallle, assemble sous torsion intentionnelle
(roving) utiliss pour la fabrication de tissus - mat : produit
constitu de filaments, de fibres discontinues ou de fils de base
maintenus sous forme de nappe. Lpaisseur reste toujours faible
(quelques diximes de millimtres) - tissus : toffe form par
lentrecroisement de deux ensembles de fils par tissage sur mtier
tisser La combinaison de diffrents produits est frquemment utilis
(ex : tissus + mat) D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA
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5.2 Renforts 5.2.2 LE VERRE : Applications : - bateau, planche
voile, cannes pche, pales dhlicoptre etc. D.GRIDAINE IUT de TROYES
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pas de point de fusion TF, transparence dans le visible. Le PS
cristal ou le PVC cristal sont transparents et limpides parce
qu'ils ne sont pas du tout cristallins existence d'une mobilit
rsiduelle dans un intervalle plus ou moins large de temprature au
dessous de Tg. pas de point de fusion TF, transparence dans le
visible. Le PS cristal ou le PVC cristal sont transparents et
limpides parce qu'ils ne sont pas du tout cristallins existence
d'une mobilit rsiduelle dans un intervalle plus ou moins large de
temprature au dessous de Tg. 5.2 Renforts 5.2.3 LE CARBONE : Il est
utilis dans les polymres sous trois formes trs diffrentes : les
fibres de carbone - les fibres de carbone le noir de carbone carbon
black le noir de carbone carbon black la graphite la graphite
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5.2 Renforts 5.2.3 LE CARBONE : les fibres de carbone : Les
remarquables proprits de ces fibres font quelles font trouvent leur
application dans des pices hautement sollicites. La densit est de
1,75 1,95. Le module dlasticit et la rsistance en traction sont
proches de ceux de lacier pour une densit 4 fois infrieureLe fluage
est rduit et les proprits en fatigue excellentes. Le module
dlasticit et la rsistance en traction sont proches de ceux de
lacier pour une densit 4 fois infrieure ; cest dire lintrt de ce
renfort. Le fluage est rduit et les proprits en fatigue
excellentes. Les fibres sont conductrices, la conductibilit
thermique est bonne. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA
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5.2 Renforts 5.2.3 LE CARBONE : Les fibres de carbone
sutilisent : - fibres broyes (longueur de 30m 3mm) - fibres courtes
(longueur 5 mm) - fibres longues (de 5 20 mm) - tissus pour le
moulage - tissage tridimensionnel Le prix de cette fibre bien quen
baisse, limite ses applications des techniques de pointe (svres
conditions defforts, de temprature, dambiance). On trouve pour
cette raison ces fibres associes des matrices polymres dexcellente
tenue. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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5.2 Renforts 5.2.3 LE CARBONE : Le noir de carbone : apporter
une rsistance au vieillissement ultraviolet, les carbon black sont
aujourdhui des stabilisants dusage courantde colorants et de
charges conductrices dans la fabrication des plastiques conducteurs
Historiquement utiliss dans les caoutchoucs naturels pour apporter
une rsistance au vieillissement ultraviolet, les carbon black sont
aujourdhui des stabilisants dusage courant. Ils servent aussi de
colorants et de charges conductrices dans la fabrication des
plastiques conducteurs. Le graphite : un bon frottement et une
usure limite (palier, coussinet), Pour des applications rclamant un
bon frottement et une usure limite (palier, coussinet), on utilise
le graphite comme renfort polymres possdant dj de bonnes proprits.
On ralise ainsi des pices autolubrifiantes. D.GRIDAINE IUT de
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5.2 Renforts 5.2.4 LE CARBONATE DE CALCIUM : rduire les cots en
rduisant le contenu en polymre par pices de rduire les retraits et
le vieillissement UV Le carbonate de calcium (craie) est le plus
utilis dans lindustrie plastique. Il permet de rduire les cots en
rduisant le contenu en polymre par pices. De forme granulaire, il
permet aussi de rduire les retraits et le vieillissement UV. Par
contre, la sensibilit la rayure des pices est accentue. 5.2.5 LE
TALC : rduire les anisotropies dans le retrait, daugmenter la
rsistance thermique, la rigidit et dobtenir une coloration en blanc
De forme lamellaire, le talc reprsente un renfort trs populaire
dans les plastiques. Il permet de rduire les anisotropies dans le
retrait, daugmenter la rsistance thermique, la rigidit et dobtenir
une coloration en blanc. Sa faible duret nentrane pas dusure sur
loutillage. D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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5.2 Renforts 5.2.6 LE MICA : Les proprits du mica en font
aujourdhui un agent de renfort trs conomique. structure lamellaire
: renforcement bidirectionnel - structure lamellaire : renforcement
bidirectionnel - inertie chimique - excellente isolation thermique
- grande rigidit mcanique - proprits anti-UV 5.2.7 LA WOLLASTONITE:
daccrotre la rsistance thermique et mcanique comme une fibre mais
sans altrer lhomognit gnrale des proprits des pices (retraits,
rsistance). De forme aciculaire, la wollastonite est un minral dont
lutilisation se dveloppe dans les polymres techniques. Elle permet
daccrotre la rsistance thermique et mcanique comme une fibre mais
sans altrer lhomognit gnrale des proprits des pices (retraits,
rsistance). D.GRIDAINE IUT de TROYES L.P. MCA 2009/2010
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5.2 Renforts 5.2.8 LE P.T.F.E. : sa tenue en temprature et ses
qualits de frottement Connu sous le nom commercial de Tflon, ce
produit est utilis pour sa tenue en temprature et ses qualits de
frottement. Il est utilis sous forme de poudre. D.GRIDAINE IUT de
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