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1 - PRINCIPE DE LA MÉTALLISATION DES PLASTIQUES PAR VOIE CHIMIQUE

2 - LÉGISLATION ET SATINAGE SANS CHROME

3 - COMPARAISON DES DIFFÉRENTS SATINAGES

4 - DÉFI DES SATINAGES SANS CHROME

5 - MOULAGE ET DESIGN POUR LA MÉTALLISATION DES PLASTIQUES

6 - PRÉTRAITEMENT CHIMIQUE

7 - MÉTALLISATION PAR VOIE ÉLECTROLYTIQUE

8 - GUIDE DES DÉFAUTS ET REMÈDES

9 - AUTRES MATIÈRES PLASTIQUES

10 - AUTRES PROCÉDÉS DE MÉTALLISATION DES PLASTIQUES

  • 10.1 - Procédé de métallisation directe
  • 10.2 - Métallisation à base de sulfure
  • 10.3 - Métallisation des polyamides
  • 10.4 - Métallisation du PA/ABS

11 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ – RÉGLEMENTATION POUR LES REJETS

12 - CONCLUSION

13 - SIGLES

Article de référence | Réf : M1550 v2

Conclusion
Métallisation des plastiques - Préparation avant métallisation par voie chimique

Auteur(s) : Sandrine DALBIN, Nicolas POMMIER

Relu et validé le 02 sept. 2020

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RÉSUMÉ

Les matières plastiques sont présentes dans de nombreux secteurs d’application tels que l’automobile, le sanitaire ou la parfumerie. Certaines pièces plastiques peuvent être métallisées pour leur conférer une valeur ajoutée. Cet article présente le procédé de métallisation, en particulier la préparation des plastiques par voie chimique. Les différents substrats et paramètres du procédé sont présentés d’un point de vue théorique et applicatif afin d’obtenir une métallisation et une adhérence métal substrat optimale. Par ailleurs, l’évolution de ce procédé pour affronter les nouvelles législations européennes, tels que le REACH, est abordée notamment grâce aux satinages sans chrome.

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ABSTRACT

Plating on Plastics Chemical preparation for plating on plastics process

The market of the metallization of plastic materials is rapidly growing due to several reasons. From an economic point of view, choosing a plastic material allows for reducing the mass of the object to be metallized and thus the energy costs linked to its transformation. From a technical point of view, metallic claddings protect the polymers and provide them with new mechanical resistance properties to corrosion, heat, ultraviolet rays and solvents. From an aesthetic point of view, the metallization of plastic materials gives a final colored metallic aspect and complements the freedom of shape, color, aspect and weight allowed for when using polymers.

Auteur(s)

  • Sandrine DALBIN : Coordinatrice Recherche & Développement - Coventya Spa, Trévise, Italie

  • Nicolas POMMIER : Directeur Technique - Coventya Sas, Clichy, France

INTRODUCTION

Les matières plastiques sont très largement utilisées pour un grand nombre d’applications dont certaines font l'objet d'un traitement de métallisation. Pourquoi métallise-t-on les matières plastiques ? Les raisons sont multiples.

D’un point de vue économique, choisir une matière plastique telle l’ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène), plutôt qu'une pièce métallique permet de réduire la masse de l’objet à métalliser, les coûts énergétiques liés aux différentes étapes de transformation, de polissage mécanique, ainsi qu’à son transport. De plus, une pièce en ABS présente un aspect brillant après moulage et requiert par conséquent des épaisseurs moins élevées qu’une pièce en zamak, pour laquelle il faut combler les porosités de surface.

Pour des raisons techniques, les revêtements métalliques assurent une protection aux polymères et leur confèrent de nouvelles propriétés de résistances mécanique, à la corrosion, à la chaleur, aux ultraviolets et aux solvants.

De plus, il est intéressant d’associer les propriétés diélectriques des thermoplastiques et la conductibilité des différentes couches métalliques déposées par voie chimique et/ou électrolytique pour de nombreuses applications telles que les circuits imprimés ou le blindage électrostatique et électromagnétique.

D’un point de vue esthétique, la métallisation des matières plastiques a aussi pour but, dans le secteur de la décoration et de la parfumerie, de donner un aspect final métallique coloré.

L’apparition de la plasturgie, et son fort développement dans la seconde moitié du XXe siècle, est encore trop récente pour détrôner totalement les métaux et la forte image qui s’y rattache. Il est donc nécessaire d’ennoblir les matières plastiques par des dépôts d’or, de chrome, d’argent ou de bronze.

Enfin, la métallisation des matières plastiques vient compléter la grande liberté de forme, de couleur, d’aspect et de poids autorisés par l’utilisation des polymères. Ceux-ci sont toujours de plus en plus recherchés par tous les designers et principalement ceux du secteur automobile.

Le procédé de métallisation par voie chimique est largement utilisé sur certains types de matières plastiques. C’est un procédé composé principalement de deux étapes. La première consiste en différents passages chimiques pour rendre conductif le substrat plastique, la seconde étape est une succession de passages électrolytiques pour conférer différentes propriétés à l’article fini.

Les nouvelles législations européennes, envers la classification de certains produits chimiques, poussent ce secteur d’activité vers une grande innovation technologique.

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KEYWORDS

REACH   |   plastics   |   adhesion   |   metallization   |   non chrome etch

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-m1550


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12. Conclusion

Le marché de la métallisation des matières plastiques est en pleine expansion. Les donneurs d’ordres demandent de plus en plus de procédés capables de métalliser différents types de matières plastiques sur une unique ligne industrielle. Les cahiers des charges exigent des standards de qualité toujours plus performants. L’augmentation des prix des métaux tels que le palladium et le nickel, et les normes contraignantes relatives à la sécurité, l’environnement et à l’utilisation de composés dangereux incitent les laboratoires R&D à développer de nouveaux procédés permettant de satisfaire ces exigences.

Certains procédés par voie sèche tels que le plasma, le traitement corona ou le flammage semblent apporter certaines solutions à la métallisation des plastiques. Cependant, ces procédés pour des raisons de coût, de difficultés d’industrialisation et d’épaisseur des dépôts formés, ne pourront pas remplacer complètement la métallisation des plastiques par voie chimique.

Les clichés MEB (microscopie électronique à balayage) ont été effectués à l’UPR15, Laboratoire Interfaces et Systèmes Électrochimiques (Vitry-sur-Seine).

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - SHIPLEY (Jr C.) -   Method of electroless deposition on a substrate and catalyst solution therefor.  -  US Patent 3011920 (1959).

  • (2) - OTTAVIO (E.) -   Regeneration of chromic acid etching solutions.  -  US Patent 3650859 (1969).

  • (3) - SAUBESTRE (P.) -   *  -  . – 52, 982-1000 (1965).

  • (4) - PORTNER (J.C.) -   Pre-treatment of plastic materials.  -  EP Patent 1404746 (2001).

  • (5) - MANDICH (G.K.N.V.) -   Plating and Surface Finishing.  -  68-73 (1993).

  • (6) - PATEL (G.) -   Chromic acid free etching of polymers for electroless plating.  -  US Patent 5160600 (1990).

  • ...

NORMES

  • Standard practice for qualitative adhesion testing of metallic coatings. - ASTM B 571-97 - (1997)

  • Metallic coatings – Electroplated coatings of nickel plus chromium on plastics materials. - UNI ISO 4525 - (2003)

  • Peel Strength of metal Electroplated Plastics. - ASTM B 533-85 - (2004)

1 Réglementation

SEVESO II : directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Fiches toxicologiques INRS n° 1 – édition 2007 : Le trioxyde chrome, Cahiers de notes documentaires n° 130, 1er trimestre 1988.

Arrêté du 30.06.2006 relatif aux ateliers de traitement de surface (JO du 5 septembre 2006).

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1.1 Constructeur – Fournisseurs – Distributeurs

Appareillage de Pelage a 90° : Société Elis Electronic Instruments & Systems srl.

Couloscope – STEP Test : Société Fischer Instruments

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2 Site Internet

http://www.coventya.com

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