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Titre : |
Ces élastomères qui prennent soin de nous |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Brice Gabrielle, Auteur |
Année de publication : |
2017 |
Article en page(s) : |
p. 41-46 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Compoundage Elastomères Transition vitreuse Vulcanisation
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Index. décimale : |
668.9 Polymères |
Résumé : |
Les matériaux élastomères ou caoutchoucs sont utilisés dans de nombreuses applications et doivent répondre à des cahiers des charges très variés, en termes de propriétés mécaniques, d’environnement et de conditions d’utilisation. Chaque élastomère a sa spécificité et il existe donc une très grande variété de structures chimiques, de formulations et de procédés pour fabriquer des pièces en caoutchouc.
Cet article présente les principales structures chimiques et les formulations mises en oeuvre dans l’élaboration des pièces en caoutchouc, ainsi que les méthodes physiques de caractérisation. Il montre aussi que les élastomères contribuent notablement à la diminution des émissions des gaz à effet de serre, notamment dans le secteur de l’automobile, et sont des vecteurs d’innovation reconnus. |
Note de contenu : |
- LA FORMULATION : Le matériau polymère - Le système de réticulation - Le renfort des élastomères - Les systèmes de protection
- LA MISE EN OEUVRE DES ELASTOMERES : Les propriétés mécaniques
- LES PIECES EN CAOUTCHOUC, PAS SI SIMPLE QUE CELA...
- ENCADRES : 1. La vulcanisation des élastomères - 2. Mesures de propriétés mécaniques en régime sinusoïdal
- FIGURES :
- 1. Quelques pièces en caoutchouc : joint torique, durite rondelle de conserve, pneu, joint de portière
- 2. Évolution du module d’un polymère en fonction de la
température
- 3. a) Évolution du module en fonction de la déformation (gauche) pour un échantillon de caoutchouc naturel renforcé avec du noir de carbone (n) et pour un échantillon de caoutchouc naturel (o) ; et b) effet de cyclage successif sur la courbe contrainte-déformation d’un échantillon de caoutchouc naturel renforcé avec du noir de carbone
- 4. Mélangeur interne et à cylindres
- 5. Courbe rhéométrique de la cinétique de vulcanisation d’un mélange caoutchouc naturel (T = 160 °C)
- 6. Courbe contrainte-déformation (gauche), évolution du module E’ (milieu) et de tan δ (droite) en fonction de la température pour un mélange caoutchouc naturel (rouge) et un mélange caoutchouc naturel renforcé avec du noir de carbone (noir)
- TABLEAUX :
- I. Températures de transition vitreuse d’élastomères
- II. Formules chimiques de quelques accélérateurs |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29215 |
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 422-423 (10-11/2017) . - p. 41-46
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