Titre : |
Influence du taux de porosité sur les propriétés d'un composite non tissé lin/PP |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Justin Merotte, Auteur ; Antoine Le Duigou, Auteur ; Alain Bourmaud, Auteur ; Karim Behlouli, Auteur ; Christophe Baley, Auteur |
Année de publication : |
2016 |
Article en page(s) : |
11 p. |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Composites à fibres végétales Lin et constituantsLe lin cultivé (Linum usitatissimum) est une plante annuelle de la famille des Linaceae cultivée principalement pour ses fibres, mais aussi pour ses graines oléagineuses. Les fibres du lin permettent de faire des cordes, du tissu (lin textile pour ses qualités anallergiques, isolantes et thermorégulateurs), ou plus récemment des charges isolantes pour des matériaux de construction. Les graines sont utilisées pour produire de l'huile de lin pour l'industrie de l'encre et de la peinture, pour la consommation humaine et animale, à cause de sa richesse en oméga 3.
Le lin est une des rares fibres textiles végétales européennes. Elle a comme caractéristiques la légereté, la rigidité et la résistance et comme particularité d'être une fibre longue (plusieurs dizaines de centimètres), par rapport aux fibres courtes (coton, chanvre) ou moyennes (laine). Microstructures Nontissés Polypropylène Porosité
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Index. décimale : |
668.4 Plastiques, vinyles |
Résumé : |
Les non tissés à bases de fibres végétales et de polypropylène sont très souvent utilisés dans les équipements intérieurs des véhicules automobiles car ils combinent d’intéressantes propriétés mécaniques et acoustiques. Cette double fonction est assurée grâce à la création d’une quantité contrôlée de porosités dans les pièces. Cette étude s’intéresse à l’impact du taux de porosités sur les propriétés acoustiques (absorption normale) et mécaniques (traction uniaxiale) de ces biocomposites et en les corrélant à leur microstructure. Les valeurs expérimentales de rigidité se sont avérées similaires à celles déterminées à l’aide d’équations issues de modèles analytiques simples. Enfin, les mécanismes d’endommagement des différents composites ont été étudiés en détail (chargements statiques et cycliques) et des principes d’optimisation du matériau ont été émis. |
Note de contenu : |
- MATERIAUX ET METHODES : Matières utilisées - Caractérisation de la fibre unitaire de renfort - Moulage par thermocompression - Taux de porosité - Essais d'absorption acoustiques - Essais de résistivité à l'air - Caractérisation en traction statique et cyclique - Analyse par microscopie électronique à balayage - Calcul du taux de remplissage de la fibre
- RESULTATS ET DISCUSSIONS : Caractérisation des constituants du non tissé - Description de la microstructure - Propriétés acoustiques du composite - Propriétés en traction du composite |
Référence de l'article : |
405 |
DOI : |
http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2016017 |
En ligne : |
http://www.mattech-journal.org/fr/articles/mattech/pdf/2016/04/mt160010.pdf |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27582 |
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 104, N° 4 (2016) . - 11 p.