Titre : |
La simulation atomistique de polymères amorphes : Application à la conception d'une membrane pour piles à combustible |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Alexandre Godey, Auteur ; Alexandre Fleury, Auteur ; Armand Soldera, Auteur |
Année de publication : |
2017 |
Article en page(s) : |
p. 115-121 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Champ de force (chimie) Dynamique moléculaire Membranes (technologie) Piles à combustible Polymères Transition vitreuse
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Index. décimale : |
668.9 Polymères |
Résumé : |
Une des forces de la simulation est de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe à des échelles non accessibles à l’expérience. Cette meilleure compréhension doit permettre in fine de concevoir de nouvelles molécules afin d’obtenir des matériaux plus performants. Pour ce faire, des outils appropriés existent, mais encore faut-il connaitre leurs domaines d’utilisation.
Cet article se veut donc un bref survol des techniques de simulation atomistique appliquées aux polymères. Deux exemples de son apport sont présentés : le premier a trait à son utilisation comme outil pour des études fondamentales dans le cas du traitement du phénomène fort complexe qu’est la transition vitreuse ; le second révèle son grand potentiel à être en avant de l’expérimental en proposant une nouvelle membrane pour piles à combustible. |
Note de contenu : |
- PROBLEMATIQUE
- PARAMETRES DE LA SIMULATION : Champ de forces - Représentation de la réalité - Validation
- LA TEMPERATURE DE TRANSITION VITREUSE : Calcul de Tg - Application : conception d'une membrane échangeuse de protons pour piles à combustibles
- ENCADRES :
- 1. La température de transition vitreuse (Tg)
- 2. Le rayon de giration
- 3. La configuration
- 4. La méthode Monte Carlo
- TABLEAU : Comparaison des facteurs de Lamé et de λ + 2 μ,
pour les deux matrices. L’utilisation de indique que c’est
une moyenne et les couleurs correspondent aux valeurs des
différentes matrices
- FIGURES :
- 1. Triumvirat scientifique
- 2. Énergie potentielle associée à l’angle de torsion d’une
liaison au sein de la chaine carbonée du polyéthylène. Les états rotamère y sont indiqués. En encadré est montrée la molécule de pentane en conformation g- g.
- 3. Deux systèmes de simulation représentant la phase amorphe
de polymère obtenus après l’étape 2
- 4. Atteinte de l’équilibre mécanique
- 5. Dilatométrie simulée
- 6. Ajustement des valeurs de Tg simulées et expérimentales
pour une série de polymères vinyliques par l’équation WLF
- 7. Dilatométrie simulée et variation de la capacité
calorifique pour le polyéthylène
- 8. Monomère conçu par simulation atomistique, pour une
membrane échangeuse de protons |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29225 |
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 422-423 (10-11/2017) . - p. 115-121