Titre : |
Vieillissement des matériaux polymères et des composites |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Jacques Lacoste, Auteur ; Sandrine Therias, Auteur |
Année de publication : |
2015 |
Article en page(s) : |
p. 38-43 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Composites -- Détérioration Durée de vie (Ingénierie) Oxobiodégradation Photodétérioration Polymères -- Détérioration PyrolyseLa pyrolyse est la décomposition ou thermolyse d'un composé organique par la chaleur pour obtenir d'autres produits (gaz et matière) qu'il ne contenait pas. L'opération est réalisée en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène pour éviter l'oxydation et la combustion (L’opération ne produit donc pas de flamme). Il s'agit du premier stade de transformation thermique après la déshydratation.
Elle permet généralement d'obtenir un solide carboné, une huile et un gaz. Elle débute à un niveau de température relativement bas (à partir de 200 °C) et se poursuit jusqu'à 1 000 °C environ. Selon la température, la proportion des trois composés résultants est différente.
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Index. décimale : |
668.9 Polymères |
Résumé : |
Les matériaux polymères associés ou non à des renforts (cas des matériaux composites à matrice organique) possèdent souvent une résistance limitée au vieillissement qu’il convient de bien identifier si l’on veut garantir leurs propriétés d’usage sur le long terme.
Cet article, qui souligne l’activité des chimistes auvergnats dans ce domaine (sur le plan fondamental et appliqué), décrit les principaux aspects du vieillissement : l’influence des contraintes environnementales (UV, chaleur, oxygène…) ; les mécanismes chimiques de la dégradation ; la problématique de la simulation et de l’accélération des phénomènes en laboratoire ; et enfin l’approche permettant soit de prolonger la durée de vie du matériau, soit de la programmer pour faire face au cas particulier de la dispersion accidentelle ou à faible flux des matériaux polymères d’origine fossile ou non intrinsèquement biodégradables dans l’environnement. |
Note de contenu : |
- LA COMPREHENSION DES MECANISMES DE DEGRADATION
- LE DEFI DU POLYMERE DURABLE : La stratégie de la stabilisation - Les défis - Les facteurs d'accélération - L'approche ultra-accélérée - Les exemples
- LE DEFI DU POLYMERE DEGRADABLE
- LA STRATEGIE DES AGENTS PRO-OXYDANTS : Du polymère fragmentable vers le polymère bioassimilable - Pourquoi ne pas opposer lespolymères biosourcés et biodégradables et les polymères non biosourcés (fossiles) pouvant être rendus dégradable par additivation |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23805 |
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 395 (04/2015) . - p. 38-43