Comportement mécanique du PVC et de mélanges PVC/PMMA : effet de traitements thermiques et de la reticulation chimique
Institution:
Lyon, INSADisciplines:
Directors:
Abstract EN:
The purpose of this work is to study the mechanical behavior of PVC at low and high temperature (or deformation) by mechanical spectroscopy and lane strain compression test. Three points are discussed: a) Microstructural changes in PVC during thermal and mechanical treatments which decrease molecular mobility. B) Cross linking of PVC by means of 1,2-ethanedioxydibutyltin: it appears that the flow and deformation of chains are more difficult at high temperatures. C) Introduction of PMMA (PVC/PMMA polymer blends) results in decreasing the activation energy of the beta relaxation, the rubber plateau modulus and the capacity of crystallization of PVC. Results were successfully analyzed by means of a molecular model describing the non-elastic deformation of amorphous polymers at small and high deformations.
Abstract FR:
Ce travail vise à mieux comprendre le comportement mécanique des polymères amorphes (module dynamique et comportement plastique). Si on introduit des obstacles tels que cristallites, nœuds de réticulation, présence d'un autre polymère ou réseau semi- interpénétré, comment est-il encore possible de décrire la déformation non élastique? Pour répondre à cette question, nous avons fait l'étude par spectrométrie mécanique et test de plasticité (bipoinçonnement), à basse et haute température, du polychlorure de vinyle (PVC) qui présente les caractéristiques d'un polymère semi-cristallin; en outre ce polymère peut être réticulé en utilisant l' éthanedioxy-1 ,2 dibutylétain ou bien encore former un mélange miscible avec le polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Nous avons démontré les points suivants: la cristallisation augmente les interactions entre les chaînes polymères (diminution de la mobilité moléculaire) ; l'effet de la réticulation chimique n'est visible qu'à haute température, dans le domaine caoutchoutique; enfin le PMMA diminue !;énergie d'activation de la relaxation be ta, le module caoutchoutique et l'aptitude du PV C à cristalliser. Par ailleurs, nous avons réussi à décrire avec succès le comportement mécanique de ces matériaux aux petites et aux grandes déformations à partir d'un modèle moléculaire de la déformation non élastique des polymères développé dans notre équipe.