Mélanges de polymères
Structure moléculaire et morphologie des polymères
A3042 v2 Archive

Mélanges de polymères
Structure moléculaire et morphologie des polymères

Auteur(s) : Michel FONTANILLE, Yves GNANOU

Date de publication : 10 août 1994

Logo Techniques de l'Ingenieur Cet article est réservé aux abonnés
Pour explorer cet article plus en profondeur Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?

Présentation

1 - Matériaux organiques : caractères généraux

2 - Polymères linéaires

3 - Polymères à l’état cristallin

4 - Polymères orientés

5 - Cristaux liquides polymères

6 - Mélanges de polymères

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Michel FONTANILLE : Professeur à l’Université Bordeaux-1

  • Yves GNANOU : Directeur de Recherche au CNRS – URA CNRS 1192 – Talence

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

INTRODUCTION

Les matériaux polymères sont généralement utilisés pour leurs propriétés mécaniques particulières et leur aptitude à être mis en œuvre (processabilité ). Ces qualités sont étroitement liées à leur structure et il est possible, à partir d’une structure moléculaire donnée, d’imaginer la morphologie qui en découle et les propriétés qui s’y rattachent.

Ce chapitre a pour objet une présentation des principales structures rencontrées parmi les polymères commerciaux, à partir de laquelle le lecteur pourra prévoir le comportement mécanique et thermomécanique du matériau correspondant.

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-a3042

Article inclus dans l'offre

"Plastiques et composites"

(401 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

6. Mélanges de polymères

Mélanger des polymères de nature chimique différente avec, pour perspective, l’élaboration de matériaux polymères originaux est une démarche a priori très séduisante. La science des matériaux offre, en effet, maints exemples d’alliages – en particulier de métaux – dont les propriétés sont bien supérieures à celles des composés de départ. De plus, élaborer un matériau original à partir d’un mélange de polymères semble, au premier abord, moins coûteux et moins aléatoire que synthétiser un polymère inconnu à partir d’un nouveau monomère.

Les faits expérimentaux infirment malheureusement cette vision simpliste car, dans la majorité des cas, la règle qui prévaut dans le domaine des polymères est celle de l’immiscibilité des entités macromoléculaires de nature chimique différente. L’incompatibilité des polymères entre eux provoque leur démixtion et se trouve être la cause principale des propriétés médiocres qui caractérisent la plupart des mélanges de polymères. Tout au plus peut-on attendre des mélanges incompatibles qu’ils possèdent des propriétés intermédiaires à celles des constituants de départ.

Il existe, cependant, quelques exemples de mélanges polymères homogènes, le plus connu d’entre eux est certainement le Noryl ®, de GE Plastics BV, obtenu par mélange de polystyrène (PS) et de poly(oxyphénylène) (PPO). On peut également citer les mélanges de PS avec le poly(vinylméthyléther) (PVME) et de PVC avec le PMMA. L’acuité du phénomène d’immiscibilité des polymères provient de leur taille – donc de leur faible entropie de mélange –, mais aussi de leur répulsion mutuelle. Pour en maîtriser les effets voire, dans certains cas, en tirer avantage, il faut examiner les causes thermodynamiques de l’incompatibilité des polymères.

6.1 Thermodynamique des mélanges

Comparer les mélanges de polymères avec des systèmes constitués de petites molécules permet de comprendre la tendance qu’ont les macromolécules à se séparer en phases distinctes. Si l’on prend, pour ce faire, un réseau tel que ceux représentés sur la figure 27 dans lequel chaque case est occupée...

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Lecture en cours
Mélanges de polymères

Article inclus dans l'offre

"Plastiques et composites"

(401 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Sommaire
Sommaire
Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Article inclus dans l'offre

"Plastiques et composites"

(401 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre