thesis

Etude de microcomposites de type polymère cristal liquide chiral

Defense date:

Jan. 1, 1998

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Institution:

Nice

Disciplines:

Directors:

Abstract EN:

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Abstract FR:

Le present travail s'est focalise sur l'etude des gels anisotropes chiraux dans lequels le cristal liquide est majoritaire ; le prepolymere etant cholesterique. Le solvant cristal liquide etait nematique, nematique chiral ou smectique c chiral. Il a ete montre que les proprietes finales du micro-composite ainsi obtenu dependaient, non seulement de la concentration en cristal liquide mais egalement du chemin suivi dans la phase d'elaboration du materiau. Concernant les materiaux obtenus a partir de la photopolymerisation in situ d'un prepolymere cholesterique dans un solvant lui-meme cholesterique, si a faible concentration en prepolymere, ses proprietes electro-optiques sont proches de celles du solvant seul, au-dela d'une concentration seuil, les effets du reseau polymere n'etaient pas negligeables et doivent etre pris en consideration. Concernant le smectique c chiral, il en ressort que les proprietes ferroelectriques dependent largement de la phase d'elaboration du reseau polymere. En particulier, un fort taux de polymerisation conduit a des proprietes ferroelectriques nettement moins intenses que celles du solvant cristal liquide. Le suivi des proprietes mecaniques au cours de la reticulation du prepolymere a permis d'apprehender le seuil de percolation du reseau polymere et d'etablir un parallele entre l'evolution ainsi etudiee et les morphologies obtenues en microscopie electronique a balayage. Un modele simple de nucleation et de croissance du reseau polymere a pu etre ainsi propose. Le processus debuterait, premier lieu, aux parois de l'echantillon preferentiellement dans les zones de defauts, pour s'etendre ensuite au volume par aggregation. L'emploi de cristaux liquides duaux offre de nouveaux outils pour etudier l'influence du reseau polymere sur les proprietes intrinseques du solvant cristal liquide. Il permet d'envisager d'autres voies pour elaborer le microcomposite ; l'anisotropie du milieu pouvant etre modulee par un champ electrique externe.