Le Comportement En Température Des Polymères Flashcards

1
Q

Quels sont les deux natures de liaison

A

Liaison covalente sur la chaîne carbonée = liaison forte

Liaison secondaire entre les chaînes = liaison de van der Waals liaison hydrogène liaison faible
Proximité entre les chaînes pas d’échange d’électrons et assure la cohésion entre la matière

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2
Q

Qu’est-ce que le volume libre

A

Volume spécifique = volume par unité de poids

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3
Q

Au niveau du TG entre le verre et le liquide quelles sont les deux réaction

A

De verre à liquide liquéfaction

De liquide à verre vitrification

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4
Q

Au niveau au niveau du TC quelle est la réaction

A

De liquide à cristal la réaction et la cristallisation

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5
Q

Au niveau du TF quelle est la réaction de cristal à liquide

A

La fusion

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6
Q

Au niveau du volume spécifique qui a le plus important

A

Amorphe > à semi-cristallin > à cristallin

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7
Q

Que se passe-t-il au niveau du TG

A

Impossibilité d’interactions secondaire entre les chaînes

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8
Q

Au niveau du TF quelle est la réaction

A

Rupture des chaînes

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9
Q

Quels sont les températures caractéristiques d’un polymère amorphe

A

TG = température de transition vitreuse

Concerne les thermoplastiques les thermodurcissables et les élastomère

Pelote statistique

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10
Q

Quelles sont les températures de caractérisation des semi-cristallin

A

TG = température de transition vitreuse

TF = température de fusion
Destruction des zones cristallines

Uniquement les thermoplastiques

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11
Q

Comment se fait la transition au niveau du TG

A

Progressivement

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12
Q

Polymère amorphe non réticulé

A

Verre TG état caoutchoutique zone d’écoulement liquide vrai

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13
Q

Polymère amorphe réticulé

A

Verre TG etat caoutchoutique dégradation

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14
Q

Matériau semi cristallin

Cristal et verre coexistent

A

Cristal plus verre TG cristal plus liquide TF liquide

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15
Q

Matériaux semi-cristallin sans verre

A

Cristal + verre TG cristal + caoutchouc TF zone d’écoulement liquide

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16
Q

Qu’est-ce que la transition vitreuse

A

Elle concerne tous les matériaux de phase amorphe
Totalement amorphe au partie amorphe des polymères semi-cristallin

Passage de l’état vitre durée cassant à l’état caoutchoutique

Transition de premier ordre d’un point de vue mécanique mais de 2e ordre d’un point de vue thermodynamique origine anthropique

17
Q

Que se passe-t-il si T inférieure à TG

A

Chaîne figée

18
Q

Que se passe-t-il si T supérieure à TG

A

Chaîne mobile

19
Q

Au niveau de la transition vitreuse quels sont les mouvements moléculaires

A

Si T augmente = rotation des groupes peu volumineux

Si T = TG
Mouvement collectif et coopératif dans la chaîne impliquant quelques dizaines de motifs

Si T = T écoulement
Glissement des chaises les unes par rapport aux autres

20
Q

Comment évolue le module de Young

A

Le log du module et d’avoir très haut au niveau de la zone vitreuse
Diminue au niveau de la zone viscoélastique
Et stable au niveau de la zone élastique
Diminue lors de la zone d’écoulement

21
Q

Effet de masse

A

Plus la masse est élevé plus l’État est caoutchoutique
Plus la masse est faible plus l’État et liquide visqueux
La zone d’écoulement se situe entre les deux à une température élevée

22
Q

Influence sur la mobilité des chaînes

A

Le module en fonction de la température

Si M inférieur à Me diminution rapide

Si Ma > Me diminution plus lente avec un plateau élastique

Si M b > Ma diminution très lente avec un plateau élastique également

23
Q

Influence de la température thermoplastique

A

Log du module en fonction de la température

Plus la masse molaire est importante moi le log diminue rapidement

La masse molaire représente la masse entre enchevêtrement

24
Q

Thermodurcissable pour un polymère réticulé

A

Le module sur un comportement caoutchouteux

plus la masse est élevée moins le log diminue

25
Q

Module en fonction de la température pour un PS isostatique, un PS atactique faiblement réticulée et 2 PS atactiques de masses différentes A inférieur à C

A

Le PS atactique ne peut pas cristalliser donc il n’a pas de plateau caractéristiques du TG

Le PS réticulé à une courbe de thermodurcissable

Pour les deux autres la position du plateau caractéristiques dépend du pourcentage de cristallisation plus il est important plus il est haut
Pluie l’important plus la masse est importante

26
Q

Pour un polymère élastomère module en fonction de la température

A

Plus la vulcanisation est croissante moins le module diminue

27
Q

Influence du taux de réticulation

A

TG = Tg infinie - K theta / theta

TG infini = TG si le poids moléculaire est infini
K = constante en fonction de la densité du volume libre et du nombre d’Avogadro
Thêta = taux de réticulation

28
Q

Rôle de la vitesse de chauffage

A

Si T diminue on laisse plus de temps au réarrangement donc tg pousser vers le bas sur la courbe du volume spécifique

La température diminue d’un facteur de 10 donc le thé j’ai 2 minutes de 3 à 5 K pour les verres organiques