Présentation

Article

1 - INTRODUCTION

2 - DÉFINITIONS DES PYROCARBONES

3 - PROCÉDÉS DE FABRICATION

  • 3.1 - Dépôt chimique à partir de la phase vapeur (CVD)
  • 3.2 - CVD sur lit fluidisé (FB-CVD)
  • 3.3 - Infiltration chimique à partir de la phase vapeur (CVI)
  • 3.4 - Influence des conditions d’élaboration sur la structure et la texture
  • 3.5 - Traitements thermiques

4 - CARACTÉRISATION STRUCTURALE DES PYROCARBONES

  • 4.1 - Microscopie optique en lumière polarisée (MOLP)
  • 4.2 - Diffraction des rayons X, des électrons et des neutrons [P 1 080]
  • 4.3 - Spectroscopie Raman [P 2 865]
  • 4.4 - Microscopie électronique en transmission (MET)
  • 4.5 - Récapitulation

5 - TEXTURE ; RELATION AVEC LES CONDITIONS D’ÉLABORATION

  • 5.1 - Classification des types texturaux
  • 5.2 - Modélisation structurale nanométrique : la méthode IGAR – reconstruction atomistique guidée image
  • 5.3 - Défauts présents dans les pyrocarbones

6 - CARACTÉRISATION DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PYROCARBONES

  • 6.1 - Propriétés mécaniques
  • 6.2 - Propriétés thermiques

7 - APPLICATIONS

  • 7.1 - Applications aérospatiales
  • 7.2 - Applications dans le domaine de l’énergie
  • 7.3 - Applications industrielles
  • 7.4 - Applications médicales

8 - CONCLUSION

9 - GLOSSAIRE – DÉFINITIONS

| Réf : NM3150 v1

Caractérisation structurale des pyrocarbones
Carbones pyrolytiques ou pyrocarbones : des matériaux multiéchelles et multiperformances

Auteur(s) : Gérard L. VIGNOLES, Patrick WEISBECKER, Jean-Marc LEYSSALE, Stéphane JOUANNIGOT, Georges CHOLLON

Date de publication : 10 avr. 2015

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Version en anglais En anglais

RÉSUMÉ

Les pyrocarbones sont des carbones denses de structure proche de celle du graphite, formée d'un empilement de feuillets graphéniques contenant des défauts 2D, 1D et ponctuels. Ils sont généralement produits à partir de la phase gazeuse, par dépôt chimique. En conséquence, ils ont une nanotexture variable. Dans cet article, les principaux moyens d'élaboration, de caractérisation et de classification structurale et texturale des pyrocarbones sont abordés, ainsi que la relation avec leurs propriétés, qui les amènent à être utilisés dans de nombreuses applications de haute technologie.

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ABSTRACT

Pyrolytic carbonsor Pyrocarbons. Multi-scale and multi-performance materials

Pyrocarbons are dense carbons with structures close to graphite, i.e. formed by a stacking of graphene layers containing 2D, 1D or point defects. They are prepared by a gas-phase route such as chemical vapor deposition, and so have a variable nanotexture. This article describes their processing and characterization techniques, and their structural and textural classification, in relation with their properties, which make them useful in numerous high-tech applications.

Auteur(s)

  • Gérard L. VIGNOLES : Professeur - Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS), Université de Bordeaux, France

  • Patrick WEISBECKER : Ingénieur de recherche - Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS), CNRS, Bordeaux, France

  • Jean-Marc LEYSSALE : Chargé de recherche - Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS), CNRS, Bordeaux, France

  • Stéphane JOUANNIGOT : Ingénieur d’études - Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS), CNRS, Bordeaux, France

  • Georges CHOLLON : Chargé de recherche - Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS), CNRS, Bordeaux, France

INTRODUCTION

Résumé :

les pyrocarbones sont des carbones denses de structure proche de celle du graphite, formée d’un empilement de feuillets graphéniques contenant des défauts 2D, 1D et ponctuels. Ils sont généralement produits à partir de la phase gazeuse, par dépôt chimique. En conséquence, ils ont une nanotexture variable.

Dans cet article, les principaux moyens d’élaboration, de caractérisation et de classification structurale et texturale des pyrocarbones sont abordés, ainsi que la relation avec leurs propriétés, qui les amènent à être utilisés dans de nombreuses applications de haute technologie.

Abstract :

pyrocarbons are dense carbons the structure of which is close to graphite, i.e. formed by a stacking of graphenic layers containing 2D, 1D or point defects. They are prepared by a gas-phase route like chemical vapor deposition ; accordingly, they have a variable nanotexture. This article describes the processing and characterization techniques, their structural and textural classification, in relation with their properties, which lead them to be used in numerous high-tech applications.

Mots-clés :

caractérisation de matériaux ; matériaux carbonés ; aérospatial, énergie.

Keywords :

Materials characterization ; carbon-based materials ; Aerospace, energy.

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KEYWORDS

materials characterization   |   carbon-based materials

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-nm3150


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4. Caractérisation structurale des pyrocarbones

Une grande variété de méthodes existe pour caractériser la structure et l’anisotropie texturale des pyrocarbones, plus ou moins faciles à mettre en œuvre ; nous allons essayer de les présenter brièvement et de dégager les principaux indicateurs pertinents pour distinguer et classifier les divers types de pyrocarbone.

4.1 Microscopie optique en lumière polarisée (MOLP)

La MOLP [R 6 712, partie 7.1] (PLOM en anglais) permet de différencier les différents pyrocarbones à partir de sections polies lorsque les plans de graphène sont orientés perpendiculairement à la surface. Le microscope optique est équipé d’un polariseur dans le faisceau incident et d’un analyseur placé en position croisée dans le faisceau réfléchi. Le pyrocarbone anisotrope forme une croix de Malte par biréfringence. L’aspect de cette croix est un premier critère de classification : le PyC laminaire lisse (LL) présente des croix peu contrastées aux contours bien définis (figure 2) tandis que les croix des PyCs laminaires rugueux (LR) sont très contrastées avec des contours irréguliers (figure 2). Les laminaires sombres (LS) ont un contraste très faible, et les isotropes (I) ont un contraste nul.

La méthode dite de l’angle d’extinction  ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - TOMBREL (F.), RAPPENEAU (J.) -   Préparation et structure des pyrocarbones  -  Chap. XXV : pp. 783-836 in Les Carbones, Adolphe Pacault (éd.), Masson (1965).

  • (2) - OBERLIN (A.) -   Pyrocarbons  -  Carbon40 (1) 7-24 (2002).

  • (3) - BOURRAT (X.), VALLEROT (J.-M.), LANGLAIS (F.), VIGNOLES (G.L.) -   La croissance des pyrocarbones  -  L’Actualité Chimique n° 295-296, 57-61 (2006).

  • (4) - OBERLIN (A.) -   Carbonization and graphitization  -  Carbon22 (6) 521-541 (1984).

  • (5) - PIERSON (H.O.) -   Handbook of Chemical Vapor Deposition : Principles  -  Technology and Applications, 2nd Édition, Noyes/William Andrew (Elsevier), ISBN : 978-0-8155-1432-9 (1999).

  • (6) - DELHAÈS (P.) -   Chemical vapor deposition and infiltration processes of carbon materials  -  Carbon40...

1 Sites Internet

[W1 :WAD11-web] WADE Mark (17 November 2011)

http://www.astronautix.com/engines/rl10b2.htm (consultée le 16 Mai 2014)

[W2 :HER14-web] Sté HERAKLES

http://www.herakles.com/espace/

[W3 :MER14-web] Sté MERSEN,

http://www.mersen.com/produits/solutions-et-materiaux-avances-pour-hautes-temperatures/produits-en-composite-carbone-carbone.html (consultée le 16 Mai 2014)

[W4 :PyroMaN] Projet PyroMaN,

http://www.pyroman.cnrs.fr

[W5 :PyC]

http://www.pyrocarbon.com

HAUT DE PAGE

2 Événements

Colloque : Colloque Annuel du Groupe Francophone d’Étude des Carbones (GFEC), a lieu tous les ans

http://www.gfec.net

Congrès : Annual World Congress of Carbon, a lieu tous les ans (1 an sur 3 en Europe).

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