Octobre 2012
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Le polyéthylène haute densité est un matériau largement répandu en France et dans le monde. Cet article décrit les procédés de polymérisation permettant d’obtenir différents grades de polyéthylène haute densité en fonction du type de catalyseur utilisé (Ziegler-Natta, chrome, métallocène) ainsi que du type de réacteur utilisé (en phase gazeuse, en solution, en suspension…). La grande variété de grades ainsi produits permet de couvrir une large gamme de propriétés (mécaniques, thermiques, chimiques…) qui seront également détaillées dans cet article ainsi que les principales applications commerciales et les procédés de transformation correspondants.
Cet article constitue une introduction relative à la résistance à la corrosion ainsi qu’aux propriétés physiques et caractéristiques mécaniques des aciers inoxydables. Les aciers inoxydables sont des alliages à base de fer ayant une teneur minimale en chrome de l’ordre de 11%. Il est bien établi qu’un acier contenant au moins cette teneur en chrome résiste à la corrosion dans un grand nombre de milieux. Cette propriété basée sur le phénomène de passivité implique la formation d’une barrière très fine, à la surface de l’alliage, appelée film passif ou couche passive. La première partie de cet article traite de la résistance à la corrosion des aciers inoxydables en relation avec leur composition chimique et leur structure. La seconde partie constitue une revue globale de leurs propriétés physiques et caractéristiques mécaniques.
Cet article traite du phénomène d’embrasement généralisé (flashover), phase critique d’un incendie en milieu clos où un feu initialement localisé évolue rapidement vers un embrasement complet des matériaux combustibles. Il expose les mécanismes physiques impliqués, notamment le rayonnement thermique issu des fumées chaudes, la pyrolyse des matériaux, et les réactions chimiques en phase gazeuse. Différents modèles empiriques permettant de prédire le flashover sont présentés, en mettant en avant leurs critères basés sur la température (autour de 600°C) et la densité de flux thermique (environ 20 kW/m²), ainsi que leurs limites d’application pratiques et théoriques.
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