Présentation
Auteur(s)
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Catherine LANG LAIS : Ingénieur civil des mines - Chef de service à Isover Saint-Gobain - Centre de recherches industrielles de Rantigny
-
Sorïn KLARSFELD : Docteur de l’Université de Paris - Ancien chef de laboratoire à Saint-Gobain Recherches
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Lire l’articleINTRODUCTION
1. Classification des matériaux isolants
1.1 Isolants fibreux
1.2 Isolants cellulaires
1.3 Isolants pulvérulents, nodulaires ou granulaires
1.4 Superisolants
2. Propriétés des matériaux isolants
2.1 Propriétés thermiques
2.1.1 Conductivité thermique
2.1.2 Isolants fibreux
2.1.3 Isolants cellulaires
2.1.4 Isolants pulvérulents, nodulaires ou granulaires
2.1.5 Superisolants
2.1.6 Capacité thermique volumique
2.2 Propriétés d’aptitude à l’emploi. Critères de choix des isolants
2.2.1 Propriétés ISOLE
2.2.2 Critères de choix des isolants
2.2.3 Propriétés physiques normalisées des isolants (spécifications)
2.2.4 Sécurité incendie
3. Applications
3.1 Isolation par l’extérieur
3.2 Isolation dynamique
3.2.1 Principe
3.2.2 Systèmes perméodynamiques
3.2.3 Systèmes pariétodynamiques
3.3 Isolation translucide
3.3.1 Principe
3.3.2 Matériaux utilisés. Performances du système
3.3.3 Résultats expérimentaux
3.4 Isolants réfléchissants
3.4.1 Films réfléchissants
3.4.2 Matériaux minces à base de films réfléchissants
Pour en savoir plus
La production et les performances des isolants thermiques ont marqué des importants progrès ces dernières décennies et en particulier à partir des années 1970. Le nombre d’isolants disponibles sur le marché et, en particulier, d’isolants légers a augmenté et leurs propriétés thermiques et d’aptitude à l’emploi ont été sensiblement améliorées.
Trois facteurs qui ont joué un rôle important dans la réalisation de ces progrès peuvent être mentionnés :
l’évolution rapide et l’amélioration des technologies de fabrication des isolants avec une augmentation des productivités et réduction des coûts ;
l’approfondissement des connaissances sur les bases physiques du fonctionnement des isolants ;
la mise en place d’un système de contrôle de qualité pour garantir les propriétés des produits manufacturés, d’une part, par l’élaboration de normes pour définir et quantifier les propriétés des isolants (spécifications) et fixer les méthodes de mesure (la mise au point d’appareils et matériaux de référence, en particulier pour les mesures de conductivité thermique) et, d’autre part, par l’organisation d’un ensemble de procédures de contrôle de fabrication et de certification de produits, comme le programme ACERMI en France, pour assurer des produits de hautes performances techniques.
Malgré les progrès mentionnés, on ne peut pas dire que l’effort de recherche et de développement dans le domaine des isolants thermiques a été affaibli. En effet, les différentes tendances relevées à l’heure actuelle qui ouvrent de nouvelles perspectives sont notamment :
l’extension du domaine d’utilisation des superisolants, en particulier les nanomatériaux et les isolants sous vide dans le domaine de la température ambiante et du bâtiment (double vitrage de haut pouvoir isolant, paroi transparente, etc.) ;
le développement d’applications spécifiques des isolants, par exemple l’isolation dynamique réunissant à la fois l’utilisation des isolants à hautes performances, l’inertie thermique des bâtiments et les apports solaire ;
l’étude de nouveaux gaz interstitiels de basses conductivités thermiques, non nuisibles à la couche d’ozone atmosphérique ;
une meilleure maîtrise de la structure morphologique de la matrice solide des isolants (contrôle de l’anisotropie et répartition de masse volumique) pour améliorer le pouvoir isolant.
Cela pour ne citer que quelques-unes des orientations actuelles des recherches et développement dans un domaine d’activité en pleine évolution.
Retrouvez la totalité de cet article dans le PDF téléchargeable
VERSIONS
- Version courante de oct. 2004 par Catherine LANGLAIS, Sorïn KLARSFELD
DOI (Digital Object Identifier)
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