Les Méthodes D'évaluation De La Cristallinité Flashcards

1
Q

Quelles sont les propriétés des semi-cristallin

A

Structure moléculaire organisé en deux phases amorphe et cristalline

Propriété physique = densité
Propriétés thermiques = changement de phase solide caoutchoutique liquide
Propriété mécanique = rigidité

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2
Q

Qu’est-ce que la densité

A

Variation chimique
Structure moléculaire, poids moléculaire, stéréo régulation

Variation physique
Traitement thermique

Autres facteurs influant
Additif et adjuvant pour créer des germes

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3
Q

Dilatométrie volumique

A

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

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4
Q

Formule de la dilatométrie volumique

A

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)

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5
Q

Diffraction des rayons X

A

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

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6
Q

Analyse thermique différentielle ATD

A

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

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7
Q

Calorimétrie différentielle DSC

A

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

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8
Q

Formule de la DSC

A

X = (Ha-H)/(Ha-Hc) * 100 = Acr/(Acr+AAM) * 100

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9
Q

Analyse thermomécanique TMA

A

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

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