Titre : | Influence du taux de PVC sur les propriétés PE/PVC – fibre de palmier |
Auteurs : | Samia Soudani, Auteur ; Ahmed Meghezzi , Directeur de thèse |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2018 |
Format : | 1 vol. (63 p.) / 30 cm |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Polychlorure de vinyle,polyéthylène basse densité,la fibre,analyse spectroscopique IR. |
Résumé : |
Ce mémoire étudie certaines propriétés des mélanges de polychlorure de vinyle (PVC) et de polyéthylène basse densité (PEBD), à trois différentes compositions: 20, 50 et 80% en poids de PVC. De plus, des composites à partir de ces polymères ont été préparés renforcés avec des teneurs différentes en fibre de feuilles de palmier dattier (DPLF): 10%, 20% et 30% en poids et étudiés. Le comportement mécanique de ces composites PE/PVC/DPLF a montré qu’avec l’augmentation des taux de la fibre non traitée, ainsi que du PVC dans le composite, la contrainte (résistance à la rupture) et l’allongement à la rupture diminuent, alors que la dureté Shore croit progressivement. Il a été montré par analyse spectroscopique IR de la fibre traitée et non traitée, que l’intensité de la bande d’absorption de la bande OH croit et décroit dans les mélanges polymériques avec l’accroissement du taux de PVC. |
Sommaire : |
Liste des figures I Liste des tableaux II Liste des abréviations III Introduction générale 1 Chapitre I : Généralités sur les polymères Introduction ......4 I.1. Définition des polymères 4 I.2. Classification des polymères 6 I.2.1. Selon la nature chimique 6 I.2.1.1. Polymères minéraux 6 I.2.1.2. Polymères organiques 6 I.2.1.3. Polymères mixtes 6 I.2.2. Selon la structure de chaînes 6 I.2.2.1. Polymères linéaires et monodimensionnels 6 I.2.2.2. Polymères bidimensionnels 6 I.2.2.3. Polymères tridimensionnels 6 I.2.3. Selon leur origine 6 I.2.3.1. Polymères naturels 6 I.2.3.2. Polymères artificiels 7 I.3.3.3. Polymères synthétiques 7 I.2.4. Selon le comportement thermique 7 I.2.4.1. Thermoplastique 7 I.2.4.2 Thermodurcissable 7 I.2.4.3 Thermo élastiques 7 I.2.5. Selon les usages technologiques 7 I.2.5.1. Fibres synthétiques 7 I.2.5.2. Plastomères 7 I.2.5.3. Elastomères 7 I.2.6. Selon l'importance économique 8 I.2.7. Selon l'utilisation 8 I.2.8. Selon le cycle de vie 8 I.3. Propriétés des polymères 8 I. 3.1. Propriétés physiques des polymères 8 I.3.2. Propriétés mécaniques 9 Chapitre II : Le polychlorure de vinyle et polyéthylène II.1. Le polyéthylène 11 Introduction 11 II.1. 1. Les différents types de polyéthylène 12 II.2.Le polychlorure de vinyle 12 Introduction 12 II.2.1. Définition 12 II.2.2. Elaboration du PVC 12 II.2.3. Propriété de polychlorure de vinyle 13 II.2.3.1. Propriétés physico-chimiques 13 II.2.3.2. Propriétés électriques 13 II.2.4. Application et utilisation de PVC 14 II.3. Dégradation du PVC 14 II.4. Stabilisation du PVC 14 Chapitre III : Les mélanges de polymères et les matériaux composites Introduction 17 III.1.Les mélanges des polymères 17 III.1.1. Définition 17 III.1.2.Types des mélanges de polymères 17 III.1.2.1. Mélanges miscibles 18 III.1.2.2. Mélanges partiellement miscibles 18 III.1.2.3. Mélanges non miscibles 18 III.1.3. Compatibilisation 19 III.1.3.1. Mélange des polymères compatibles 19 III.1.3.2. Mélanges de polymères totalement incompatibles 19 III.1.4.Objectif de la compatibilisation 20 III.1.5.Les différentes méthodes de compatibilisation 20 III.1.5.1.Compatibilisation par création des liaisons chimiques 20 III.1.5.2.Comptabilisation par création des liaisons physiques 21 III.1.6.Méthodes de préparation des mélanges 21 III.1.6.1.Mélange mécanique 21 III.1.6.2.Mélange en solution 21 III.2.Les matériaux composites 22 III.2.1.Définition 22 III.2.2.Classification des matériaux composites 22 Chapitre IV : Techniques expérimentales de synthèse et de caractérisation Introduction 24 IV.1.Préparation des mélanges 24 IV.1.1.Matières premières 24 IV.1.2. La préparation des fibres 25 IV.1.3.Préparation du composite 25 IV.2. Techniques de caractérisation 26 IV.2.1. Analyse spectrale par IRTF 26 IV.2.2.Analyse spectrale par diffraction des rayons X 27 IV.2.3.Tests mécaniques 27 IV.2.3.1. Test de traction 27 IV.2.3.2. Test de la dureté Shore D 28 IV.2.4.Caractérisation physique 29 IV.2.4.1.Tests d’absorption d’eau 29 IV.2.4.2.Tests de gonflement par les solvants organiques 30 Chapitre V : Résultats et discussions Introduction 33 V.1. Résultats de test d’absorption d’eau 33 V.1.1. L’eau distillée 33 V.1.2. L’eau salée 36 V.2. Tests de gonflement de structure par emploi de solvants organiques 39 V.3. Caractérisations Mécaniques 41 V.3.1. Résultats de la dureté Shore D 41 V.3.2. Essai de traction 43 V.3. 2.1. Evolution de la résistance à la traction 43 V.3. 2.2. Evolution de l’allongement à la rupture 46 V.4. Résultats de la caractérisation structurale 48 V.4.1.Interprétation des résultats de la DRX 48 V.4.2.Interprétation des résultats de l’analyse spectroscopique infrarouge FTIR 49 Conclusion générale ....56 Références bibliographiques Annexes Résumé |
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MCH/358 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |