Présentation
EnglishRÉSUMÉ
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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Lire l’articleAuteur(s)
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Gérard L. VIGNOLES : Professeur - Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS), Université de Bordeaux, France
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Patrick WEISBECKER : Ingénieur de recherche - Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS), CNRS, Bordeaux, France
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Jean-Marc LEYSSALE : Chargé de recherche - Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS), CNRS, Bordeaux, France
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Stéphane JOUANNIGOT : Ingénieur d’études - Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS), CNRS, Bordeaux, France
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Georges CHOLLON : Chargé de recherche - Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS), CNRS, Bordeaux, France
INTRODUCTION
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.
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.
caractérisation de matériaux ; matériaux carbonés ; aérospatial, énergie.
Materials characterization ; carbon-based materials ; Aerospace, energy.
VERSIONS
- Version courante de juin 2024 par Gérard L. VIGNOLES, Patrick WEISBECKER †, Jean-Marc LEYSSALE, Stéphane JOUANNIGOT, Georges CHOLLON
DOI (Digital Object Identifier)
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8. Conclusion
Les pyrocarbones trouvent de nombreuses applications comme constituants de matériaux dans des domaines d’application très variés : spatial, aéronautique, énergie, biomatériaux,… Leurs excellentes propriétés et leur coût de fabrication relativement faible les rendent très attractifs. Il est donc difficile de prédire dans quels nouveaux domaines d’application ces matériaux vont trouver de nouveaux débouchés.
Ce sont des matériaux qui démontrent une variété tout à fait étonnante – et inattendue pour le non-spécialiste – de structure, texture et propriétés. En contrôlant celles-ci via les paramètres de fabrication par voie gazeuse, le concepteur de matériaux dispose d’une large palette de constituants.
L’étude de la structure et de la relation structure-propriétés des pyrocarbones est un domaine très riche, amenant à appliquer et développer de nombreuses techniques de caractérisation et de modélisation.
Bien qu’étant relativement anciens, ces matériaux sont appelés à être regardés sous un jour nouveau, suite à l’engouement important de la communauté scientifique pour les nanomatériaux carbonés (fullerènes, nanotubes, graphène). En effet les pyrocarbones peuvent aussi bien être appelés « nano-graphites » et leur structuration (nanométrique jusqu’à micrométrique) n’a sans doute pas encore livré tous ses secrets.
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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).
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(2) - OBERLIN (A.) - Pyrocarbons - Carbon40 (1) 7-24 (2002).
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(3) - BOURRAT (X.), VALLEROT (J.-M.), LANGLAIS (F.), VIGNOLES (G.L.) - La croissance des pyrocarbones - L’Actualité Chimique n° 295-296, 57-61 (2006).
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(4) - OBERLIN (A.) - Carbonization and graphitization - Carbon22 (6) 521-541 (1984).
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(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...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
[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,
[W5 :PyC]
HAUT DE PAGE
Colloque : Colloque Annuel du Groupe Francophone d’Étude des Carbones (GFEC), a lieu tous les ans
Congrès : Annual World Congress of Carbon, a lieu tous les ans (1 an sur 3 en Europe).
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