Présentation
Auteur(s)
-
Jacques VERDU : Docteur ès Sciences - Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM-Paris)
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleINTRODUCTION
Nous nous proposons, après de brefs rappels sur la nature chimique des polymères à squelette covalent tridimensionnel, d’initier le lecteur :
-
à la représentation des structures de réseau en fonction des données chimiques sur le système ;
-
à la détermination théorique, à partir de ces représentations, des variables structurales définissant le réseau (comme celle que l’on appelle dans la pratique – le plus souvent improprement – taux de réticulation) ;
-
et, enfin, à la détermination expérimentale de ces variables.
DOI (Digital Object Identifier)
Présentation
Article inclus dans l'offre
"Plastiques et composites"
(401 articles)
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.
Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.
Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.
4. Caractéristiques du réseau
4.1 Caractéristiques prises en compte par l’UCR
L’UCR étant écrite, il suffit de compter les éléments structuraux qu’elle contient pour en tirer les grandeurs les plus importantes sur le plan physique.
HAUT DE PAGE4.1.1 Masse molaire et masse volumique
La masse molaire de l’UCR est
, Mi étant la masse molaire du i ème groupement.
La masse volumique (mesurée) est ρ.
Le volume molaire de l’UCR est V = M /ρ.
HAUT DE PAGE
Soit N le nombre de nœuds de réticulation par UCR, la densité de réticulation est n = N /M (en mol par unité de masse). On est souvent conduit à considérer la concentration en nœuds n’ = N /V = Nρ /M (en mol par unité de volume). Notons que n’ varie légèrement avec la température à cause de la dilatation.
Le nombre de sous-chaînes par UCR dépend de N et de la fonctionnalité f des nœuds. Rappelons que
avec
masse molaire d’une sous-chaîne terminée pour deux nœuds (autrement dit d’une sous-chaîne élastiquement active ).
est le nombre de sous-chaînes par unité de masse (en mol par unité de masse).
Caractéristiques du réseau
Article inclus dans l'offre
"Plastiques et composites"
(401 articles)
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.
Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.
Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - DE GENNES (P.G.) - Scaling concepts in polymer physics. - 2e édition. Cornell University Press, Ithaca, New York (1985).
-
(2) - FLORY (P.J.) - Principles of polymer chemistry. - Cornell University Press, Ithaca, New York (1971).
-
(3) - YANG (Y.-S.), LEE (L.J) - Rheokinetic studies of unsaturated polyester resins. - Polymer Process Engineering, 5, p. 327 à 356 (1988).
-
(4) - PENG (X.), GILLHAM (J.K.) - Time temperature-transformation (TTT) cure diagrams : relationship between Tg and the temperature and time of cure for epoxy systems. - Journal of Applied Polymer Science, 30, p. 4685-4696 (1985).
-
(5) - MANSON (J.A.), SPERLING (L.H.) - Polymer blends and composites. - Heyden New York, Plenum Press (1976).
-
(6) - HILDEBRAND (J.H.), SCOTT (R.L.) - Solubility of non-electrolytes. - Reinhold...
Article inclus dans l'offre
"Plastiques et composites"
(401 articles)
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.
Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.
Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.