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Vieillissement physique par relaxation structurale
Repères historiques dans l’étude du vieillissement physique
Les observations de Tool et le concept de température fictive
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Table des matières
Introduction
Chapitre 1 : État de l’art sur le vieillissement physique par relaxation structurale dans les polymères
I. Préambule : la transition vitreuse et l’état vitreux
A. La transition vitreuse
1. Caractère cinétique de la transition vitreuse
a) Ralentissement visqueux
b) Fragilité cinétique
c) Comportement des liquides fragiles
2. Caractère dynamique de la transition vitreuse
a) Fonction de relaxation
b) Exponentielle étirée
c) Hétérogénéité dynamique
3. Caractère thermodynamique de la transition vitreuse
a) Cristal, liquide surfondu, verre
b) Influence de la vitesse de refroidissement
c) Température critique thermodynamique
d) Observation de la transition vitreuse
B. Caractéristiques de l’état vitreux
1. Facteur de structure et longueur de corrélation statique
2. Vieillissement physique par relaxation structurale
II. Repères historiques dans l’étude du vieillissement physique
A. Les observations de Tool et le concept de température fictive
B. Les limites énoncées par Ritland
C. Les expériences de Kovacs
1. Isotherme intrinsèque
2. Approche asymétrique
3. Effet mémoire
D. Contributions théoriques
1. Modèle Tool-Narayanaswamy-Moynihan (TNM)
2. Modèle Kovacs-Aklonis-Hutchinson-Ramos (KAHR)
3. Interprétation du vieillissement physique dans le cadre de la théorie d’Adam-Gibbs
4. Interprétation du vieillissement physique dans le cadre de la théorie du volume libre
E. Le suivi des propriétés mécaniques
1. Région viscoélastique linéaire
2. Région viscoélastique non-linéaire
III. Méthodes expérimentales pour étudier le vieillissement physique (VRS)
A. Analyse calorimétrique différentielle
B. Calorimétrie à balayage rapide
C. Spectroscopie diélectrique à large bande
1. Modification de la relaxation α
2. Modification de la relaxation β
D. Les courants de dépolarisation thermo-stimulés
E. Analyse mécanique dynamique
F. Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
G. Spectroscopie temporelle d’annihilation de positons
H. Ellipsométrie
I. Spectroscopie Raman
IV. Le vieillissement physique dans les systèmes vitreux
A. Les polymères thermodurcissables
B. Les polymères thermoplastiques amorphes
C. Les polymères semi-cristallins
D. Les copolymères
E. Les composites, les nanocomposites
1. Nanocomposites présentant une augmentation de la température de transition vitreuse
2. Nanocomposites présentant une diminution de la température de transition vitreuse
F. Les polymères face à des systèmes modèles : les verres de chalcogénure
V. Vers une meilleure compréhension du vieillissement physique
A. Est-ce que les temps de relaxation du verre divergent du comportement VFT pour des températures inférieures à la transition vitreuse ?
B. Au cours du vieillissement physique par relaxation structurale, les données atteignent-elles la ligne extrapolée ? L’évolution de ces données se fait-elle progressivement ou par étape ? Cette évolution est-elle dépendante de la température de vieillissement ?
C. Le vieillissement par relaxation structurale est-il sensible aux effets d’échelle ? Comment se comporte un polymère confiné ?
D. La cristallisation consécutive au vieillissement par relaxation structurale est-elle possible ?. 55
E. Comment prédire l’influence des facteurs environnementaux sur le vieillissement physique ?
1. Modification des modèles TNM
2. Influence des facteurs environnementaux
VI. Bibliographie
Chapitre 2 : Matériaux et méthodes
I. Matériaux
A. Les réseaux époxy
1. Généralités
a) La réaction de réticulation
b) La gélification
c) La vitrification
2. Le prépolymère DGEBA
B. Échantillonnage
1. Systèmes époxy
2. Synthèse des systèmes
a) Échantillons pour les analyses calorimétriques
b) Échantillons pour les analyses en spectroscopie diélectrique
c) Échantillons thermo-oxydés
II. Méthodes de caractérisation
A. Analyses calorimétriques
1. Analyse calorimétrique différentielle (DSC)
a) DSC à flux de chaleur
b) Analyse calorimétrique différentielle à modulation de température (MT-DSC)
c) DSC à compensation de puissance
2. Calorimétrie à balayage rapide (FSC)
3. Analyse thermogravimétrique (ATG)
B. Spectroscopie de relaxation diélectrique (DRS)
1. Principe
2. Analyses des spectres diélectriques
a) Équation de Debye
b) Équation de Cole-Cole
c) Équation de Cole-Davidson
d) Équation Havriliak-Negami
III. Bibliographie
Chapitre 3 : Étude de la cinétique de recouvrance enthalpique d’un système epoxy
I. Étude de la recouvrance enthalpique
A. Caractérisation du système
B. Vieillissement isochrone
1. Protocole expérimental
2. Cinétiques de vieillissement
C. Vieillissements isothermes
1. Protocole expérimental
2. Cinétiques de vieillissement
II. Modélisation du vieillissement par relaxation structurale
A. Fonctions de relaxation
B. Modélisation par Kohlrausch-Williams-Watts (KWW)
C. Modélisation en intégrant le modèle de Tool- Narayanaswamy-Moynihan (TNM)
1. 1er cas : β = βKWW
2. 2ème cas : application de la relation de Hodge
3. 3ème cas : Paramètre β fixé
4. 3ème cas bis : Paramètre β fixé et énergie d’activation cohérente
5. 4ème cas : Variation du paramètre β
III. Conclusion
IV. Bibliographie
Chapitre 4 : Impact de la densité de réticulation sur les dynamiques de relaxation
I. Étude de la cinétique de recouvrance enthalpique
A. Système DGEBA – TETA
1. Caractérisation du système
2. Vieillissement isochrone
3. Vieillissements isothermes
4. Modélisation par le modèle de Tool-Narayanaswamy-Moynihan (TNM)
B. Impact de la densité de réticulation
1. Vieillissements isochrones
2. Cinétiques de vieillissements isothermes à Tg, mid – Tag équivalent
3. Modélisation de Tool-Narayanaswamy-Moynihan (TNM)
II. Étude de la mobilité moléculaire par spectroscopie diélectrique
A. Méthode d’analyse
1. Protocole expérimental
2. Carte de relaxation 3D
B. Analyses des relaxations
1. Relaxation secondaire
2. Relaxation principale
C. Influence de la densité de réticulation
1. Relaxation secondaire
2. Relaxations principales
III. Conclusion
IV. Bibliographie
Chapitre 5 : Impact de la thermo-oxydation sur la cinétique de relaxation structurale
I. Caractérisation de la thermo-oxydation
A. Caractérisation par calorimétrie différentielle à modulation de température
1. Protocole expérimental
2. Température de transition vitreuse et saut de capacité calorifique à Tg
B. Caractérisation par thermogravimétrie
1. Protocole expérimental
2. Perte de masse
3. Energie d’activation de la dégradation
C. Caractérisation par calorimétrie à balayage rapide
II. Étude de la cinétique de recouvrance enthalpique
A. Systèmes DGEBA – TTDA thermo-oxydés
1. Vieillissements isochrones
2. Vieillissements isothermes
3. Modélisation par le modèle de Tool-Narayanaswamy-Moynihan (TNM)
B. Confrontation avec un système non oxydé
1. Vieillissements isochrones
2. Vieillissements isothermes
3. Modélisation de Tool-Narayanaswamy-Moynihan (TNM)
4. Discussion
III. Conclusion
IV. Bibliographie
Conclusion
Bibliographie générale
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