Les Méthodes D'évaluation De La Cristallinité Flashcards
Quelles sont les propriétés des semi-cristallin
Structure moléculaire organisé en deux phases amorphe et cristalline
Propriété physique = densité
Propriétés thermiques = changement de phase solide caoutchoutique liquide
Propriété mécanique = rigidité
Qu’est-ce que la densité
Variation chimique
Structure moléculaire, poids moléculaire, stéréo régulation
Variation physique
Traitement thermique
Autres facteurs influant
Additif et adjuvant pour créer des germes
Dilatométrie volumique
Mesure de l’évolution du volume spécifique avec la température
Comportement des polymères proportionnelle aux interactions entre les chaînes
Ampoule cylindrique avec un tube capillaire rempli de mercure
Étalonnage de la masse de mercure ou la différence de niveau
Formule de la dilatométrie volumique
Delta VSP = delta V polymère / masse
En volume : Xv = Vc / Vt = (p-pa)/(pc-pa)
En masse Xm = (Va-V)/(Va-Vc) = Mc/Mt = pc(p-pa)/p(pc-pa)
Diffraction des rayons X
Enregistrer les angles de diffraction des rayons vis-à-vis de la matière
Si c’est la phase amorphe = diffraction aléatoire
Si c’est la phase cristalline = diffraction sous forme de pic avec des angles bien définis
X = (Ha-H)/(Ha-Hc)
H quantité de chaleur = aire de pic
Analyse thermique différentielle ATD
Comparaison des températures de l’échantillon avec une référence four thermocouple
Enregistrement en fonction des températures des effets endo et exothermique provoqué par les modifications physiques ou -chimiques
Analyse de la surface des pics de transformation
Identification des températures des différentes transitions et du taux de cristallinité
X = S/Sc *100
Calorimétrie différentielle DSC
Différences d’énergie pour maintenir l’échantillon et la référence à la même température
Énergie absorbé ou énergie dégagée au cours d’une transformation
Aire des pics proportionnelle à la quantité d’énergie mise en jeu
Même principe que ATD mais non affecté par la morphologie des échantillons la vitesse de montée en température est la capacité calorifique
Chauffage indépendant entre l’échantillon et la référence
Formule de la DSC
X = (Ha-H)/(Ha-Hc) * 100 = Acr/(Acr+AAM) * 100
Analyse thermomécanique TMA
Dilatométrie dans une seule dimension traction ou compression
Mesure de la déformation d’un échantillon sous une contrainte
Variation de la longueur de l’échantillon avec la température
Calcul du coefficient d’expansion linéaire en fonction de la température suivi des transitions
Méthode rapide et pratique pour le contrôle des films protecteurs
Calcul du coefficient de dilatation linéaire