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Aspects économiques
Poly(phénylène éther)PPE
A3387 v1 Archive

Aspects économiques
Poly(phénylène éther)PPE

Auteur(s) : Sandor FÜZESSÉRY

Date de publication : 10 mai 1992

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1 - Préparation

  • 1.1 - Structure des poly(phénylène éther)
  • 1.2 - Procédés industriels de fabrication
  • 1.3 - Différents types de PPE modifiés
  • 1.4 - Présentation commerciale

2 - Aspects économiques

  • 2.1 - Historique
  • 2.2 - Capacité de production
  • 2.3 - Consommation
  • 2.4 - Taux de croissance du marché
  • 2.5 - Prix

3 - Propriétés

4 - Mise en œuvre

  • 4.1 - Injection
  • 4.2 - Extrusion
  • 4.3 - Extrusion‐soufflage
  • 4.4 - Post‐traitements

5 - Contrôles

  • 5.1 - Méthodes de contrôle courant
  • 5.2 - Contrôles spécifiques

6 - Applications

  • 6.1 - Automobile et transports
  • 6.2 - Secteurs électrique, électronique et machines de bureau
  • 6.3 - Autres applications techniques
Sommaire

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Auteur(s)

  • Sandor FÜZESSÉRY : Docteur‐Ingénieur - Anciennement à la Direction Thermoplastiques de CdF Chimie Éthylène et Plastiques

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INTRODUCTION

Les poly(phénylène éther), ou PPE, de propriétés thermomécaniques très supérieures à celles des autres plastiques 3.4, ont une viscosité à l’état fondu très élevée, ce qui rend difficile leur mise en œuvre sur les machines de transformation des thermoplastiques.

Ces polymères sont mixibles intégralement avec le polystyrène (PS), ce qui permet d’abaisser leur viscosité pour les mettre en œuvre sur toutes les machines courantes. Le PPE avec du PS‐choc forme un mélange à deux phases, souvent appelé alliage que l’on désigne par le terme poly(phénylène éther) modifié, ou PPE modifié. Grâce à la miscibilité complète des deux polymères, les propriétés thermomécaniques des PPE modifiés commercialisés varient dans un intervalle très large : résistance à la rupture de 45 à 67 MPa, module d’Young de 2 300 à 2 800 MPa, résistance au choc sur éprouvette entaillée de 210 à 320 J/m et température de fléchissement sous charge de 1,8 MPa de 82 à 150 oC. Ils ont trouvé de nombreuses applications techniques dans l’industrie automobile, l’électronique et la réalisation de machines de bureau.

Nota :

L’ancienne dénomination polyoxyphénylène (de symbole PPO) n’est plus normalisée et ne doit plus être utilisée car c’était à l’origine la marque donnée par General Electric à ce nouveau polymère.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-a3387

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2. Aspects économiques

2.1 Historique

— Les homopolymères modifiés ont été mis au point par General Electric et sont commercialisés depuis 1966 par cette société (marque Noryl ).

— Les copolymères modifiés sont apparus sur le marché en 1983 et sont aujourd’hui commercialisés par plusieurs producteurs dans le monde.

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2.2 Capacité de production

La capacité de production du PPE non modifié n’est pas connue exactement.

Une estimation basée sur des indications publiées indique, pour les PPE modifiés, une capacité de production mondiale en 1990 de 300 kt /an au maximum, avec la répartition géographique suivante :

  • Europe de l’Ouest 28 %

  • États‐Unis 65 %

  • Japon  7 %

Les producteurs de PPE modifiés sont indiqués en .

En France, il n’y a aucune production de PPE et de PPE modifiés.

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2.3 Consommation

La consommation mondiale en 1990 de PPE modifiés était estimée à 260 kt, avec la répartition géographique suivante :

  • Europe de l’Ouest32 % soit 83 kt

  • États‐Unis31 % soit 81 kt

  • Japon25 % soit 65 kt

  • reste du monde12 % soit 31 kt.

La France importait environ 8 kt /an de PPE modifié.

La consommation par applications est donnée dans le tableau 2.

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2.4 Taux de croissance du marché

Le taux de croissance annuel moyen de la consommation en Europe de l’Ouest entre 1980 et 1990 a été de 11 % par an. Entre 1990 et 1995 est prévu un taux de croissance annuel moyen de 5 % par an.

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2.5 Prix

Les...

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