Titre : | Etude des propriétés mécaniques et dynamique de composite époxy_fibre |
Auteurs : | BENTRAH CHEIMA, 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, 2022 |
Format : | 1 vol. (66 p.) |
Langues: | Français |
Mots-clés: | résine époxy ; composites ; fibre ; DPLF ; écorce d’orange. |
Résumé : |
L’objectif principal de notre travail de recherche est l’étude des propriétés des composites résine époxy / fibres naturelles cas (DPLF, et écorce d’orange) à diverses proportions pouvant conduire à l’amélioration de la résine . Des composites résine époxy/ DPLF, résine époxy/ écorce d’orange, à des taux de 5, 10, et 15 % en masse ont été élaborés par la technique de moulage de contact. La spectroscopique infrarouge FTIR a été utilisée pour caractériser les structures des composites. L’analyse relative à l’absorption d’eau a montré que le taux d’absorption d’eau augmente avec l’augmentation du pourcentage de la fibre incorporée dans le polymère. Une étude supplémentaire du comportement mécanique résistance et allongement à la rupture a montré qu’avec l’augmentation du taux de la fibre , la résistance à la rupture augmente et l’allongement à la rupture diminue. L’influence de la fibre dans le composite et son incidence sur les paramètres mécaniques a été recherchée. L’analyse par la DMA a montré une chute du module de conservation ainsi que le module des pertes pour la résine époxy, Par contre les composites résine époxy/ DPLF, cette chute est moins prononcée, à cause de la présence de la fibre. |
Sommaire : |
Introduction générale CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS SUR LEPOLYMÈRES. I.1. Introduction I.2. Historique I.3. Le développement historique des polymers I.4. Définition Polymère Monomère Macromolécule Polymérisation Degré de polymérisation (DPn) I.5. Structure des polymères I.5.1. Polymères linéaires I.5.2. Polymères ramifiés I.5.3. Polymères réticulés I.5.4. Polymères amorphes et polymères cristallins I.6. Classification des polymères I.6.1. Selon leur origine I.6.1.2. Les polymères artificiels I.6.1.3. Les polymères synthétiques I.6.2. Selon leur nature chimique I.6.2.1. Les polymères minéraux I.6.2.2. Les polymères organiques I.6.2.3. Les polymères mixtes I.6.3. Selon leur comportement thermique et mécanique I.6.3.1. Polymère thermoplastique I.6.3.2. Polymère thermodurcissable I.6.3.3. Les élastomères I.6.4. Selon leur structure (dimensionnalité) I.6.4.1. Les polymères linéaires (ou monodimensionnels) I.6.4.2. Les polymères bidimensionnels I.6.4.3. Les polymères tridimensionnels I.6.5. Classification selon la structure chimique Les homopolymères Les copolymères Copolymère statistique Copolymère alterné Copolymère séquencé I.6.6. Selon leur domaine d’application I.6.6.1. Les polymères de grande diffusion (ou polymères de commodité) I.6.6.2. Les polymères techniques I.6.6.3. Les polymères spéciaux (ou polymères de fonction) I.7. Propriétés des polymères I.7.1. Propriétés chimiques I.7.2. Propriétés physiques I.7.3. Propriétés thermiques La température I.7.4. Propriétés mécaniques I.8. Utilité des polymères Intérêt des polymères dans notre vie Applications des polymères I.8. Les avantages des polymères Référence CHAPITRE ІІ: LES MATÉRIAUX COMPOSITES ІІ. Introduction ІІ.1. Les matériaux composites Définition ІІ.2. Constituants des matériaux composites ІІ.2.1 -Matrice ✓ Matrices thermodurcissables ✓ Matrices thermoplastiques ІІ.2.2 Les renforts ІІ. 3-Les charges et les additifs ІІ.3-1 .Les charges : ➢ Charges renforçantes ➢ Charges non renforçantes ІІ.3.1.1.Nature, taille et propriétés des charges A. Nature • Les charges minérales • Les charges organiques • Les charges organo-minérales B. Taille des charges C. Propriétés des charges ІІ. 3.2. Les additifs : ІІ.4.Les avantages de matériaux composites ІІ.5.Les composites a base de résine époxy ІІ.5.1.Les époxydes : généralités ІІ. 5.2. Définition de la résine epoxy ІІ. 5.2.1. Classification des résines composites En fonction de la viscosité, du mode de polymérisation, des indications cliniques En fonction de la taille des charges II.5.3. Principaux types de résines époxydes II.5.3.1. Résines époxydes novolaques II.5.3.2. Résines époxydes à base d’amines aromatiques II.6. Poly époxyde II.6.1.Propriétés de résine époxy II.6.1.1.Propriétés chimiques II.6.1.2.Propriétés mécaniques II.7.Les caractéristiques des résines époxydiques II.8.Solubilité des résines époxydiques II.9.Compatibilité des résines époxydiques II.10.Les principales applications des systèmes epoxy II.11. Le durcisseur II.11.1.Choix du durcisseur : a) Les amines b) Les polyamides 29 II.12. Réticulation avec un durcisseur ІІ.13. Les fibres naturelles et synthétiques ІІ.13.1.Les fibres naturelles ІІ.13.1.1.Classification des fibres naturelles • Les fibres végétales • Les fibres animales • Les fibres minérales ІІ.13. 2. Composition chimique des fibres végétales ІІ.13. 2.1. La cellulose ІІ.13. 2. 2 .L’hémicellulose ІІ.13.2 .3. Lignine ІІ.13.2.1Caractéristiques mécaniques des fibres Exemples ІІ.14.Avantages et inconvénients de fibres ІІ.15 .Propriété des fibres naturelles ІІ.15.1. Propriétés des écorces d’oranges : ІІ.15.1.1.Structure morphologique de l’orange ІІ.15.1.2.Composition chimique globale des fibres des écorces d’orange ІІ.16.Présentation et La morphologie des fibres de palmier dattier a) Le palme : ІІ.16.1. Composition chimique des fibres de palmier dattier : Reference CHAPITRE III : TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES DE SYNTHÈSE ET DE CARACTÉRISATION Introduction III.1. Préparation des fibres III.1.1. Préparation des fibres de palmier dattier III.1.2. Préparation de la poudre d’écorces d’orange III.2. Préparation des mélanges III.2.1. Les calculs théorique La masse du moule III.3. Préparation des plaque III.4. Techniques de caractérisation . III.4.1. Test d’absorption d’eau III.4.2. Spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourier (FTIR) Informations qualitatives Informations quantitatives III.4.3. Analyse mécanique dynamique (DMA) III.4.4. Test mécanique : A. Test de traction A.1.Paramètres d’études de traction A.1.1.La contrainte de rupture A.1.2.Le module d’Yong Préparation des éprouvettes Etapes de l’essai B. Test de la dureté shore A Mode opératoire référence CHAPITRE IV : INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS IV.1. L’analyse spectroscopique infrarouge FTIR IV.1.1 L’analyse spectroscopique infrarouge pour résine époxy IV. 1.2 .L’analyse spectroscopique infrarouge pour DPLF IV. 1.3L’analyse spectroscopique infrarouge pour le composite (15% DPLF- 85% époxy) IV. 2. L’absorption de l’eau distillée IV. 2.1. Influence du taux de fibre (DPLF) sur l’absorption : IV .2.2. Influence de la nature de la fibre sur l’absorption IV. 3. Les résultats de l’étude mécanique IV. 3.1- l’influence du taux d’additif (DPLF) sur les propriétés mécaniques IV. 3.1.1.Eude de la résistance à la rupture IV. 3.1.2. Etude de l’allongement à la rupture IV. 3.1.3. Etude de la dureté SHORE IV. 3.2.l’influence du type d’additif sur les propriétés mécaniques IV. 3.2.1.Etude de la résistance à la rupture IV. 3.2.2. Etude de l’allongement à la rupture IV.4. Analyse mécanique dynamique DMA des compositions à base de résine époxy Conclusion générale |
Disponibilité (1)
Cote | Support | Localisation | Statut |
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MCH/561 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |