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1 - CONTEXTE

2 - STRUCTURE DE LA CELLULOSE

3 - MATÉRIAUX À BASE DE CELLULOSE

4 - MATÉRIAUX NANOCOMPOSITES

5 - WHISKERS DE CELLULOSE

6 - MISE EN ŒUVRE DE NANOCOMPOSITES POLYMÈRES RENFORCÉS PAR DES WHISKERS DE CELLULOSE

  • 6.1 - Latex de polymère
  • 6.2 - Polymères hydrosolubles ou hydrodispersibles
  • 6.3 - Systèmes non aqueux
  • 6.4 - Whiskers greffés avec des chaînes longues

7 - MICROSTRUCTURE DES NANOCOMPOSITES POLYMÈRES RENFORCÉS PAR DES WHISKERS DE CELLULOSE

8 - PROPRIÉTÉS THERMIQUES DES NANOCOMPOSITES POLYMÈRES RENFORCÉS PAR DES WHISKERS DE CELLULOSE

  • 8.1 - Transition vitreuse
  • 8.2 - Fusion
  • 8.3 - Stabilité thermique

9 - PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

  • 9.1 - Morphologie et dimensions des nanoparticules
  • 9.2 - Procédé de mise en œuvre
  • 9.3 - Microstructure de la matrice et interactions matrice/renfort

10 - PROPRIÉTÉS DE GONFLEMENT

  • 10.1 - Absorption d’eau
  • 10.2 - Absorption de liquides non aqueux

11 - PROPRIÉTÉS BARRIÈRES

12 - ENJEUX ÉCONOMIQUES

| Réf : NM3500 v1

Matériaux à base de cellulose
Les nanotechnologies dans l’industrie papetière

Auteur(s) : Alain Dufresne

Date de publication : 10 sept. 2010

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RÉSUMÉ

La cellulose se présente sous la forme de microfibrilles cristallines possédant des propriétés physiques axiales proches de celles du cristal parfait. Des suspensions aqueuses de nanocristaux peuvent être préparées par hydrolyse acide du substrat. Les nanocristaux résultants sont composés de particules en bâtonnets, ou whiskers, dont les dimensions dépendent de la nature du substrat. Ils peuvent être utilisés pour préparer des nanocomposites à matrice polymère. La formation d'un réseau rigide, résultant d'interactions fortes entre whiskers, est gouvernée par un mécanisme de percolation. Ce réseau obtenu par liaisons hydrogène conduit à un effet de renfort exceptionnel et à la stabilisation thermique du composite. Hormis des applications pratiques, l'étude de ces matériaux nanocomposites peut aider à la compréhension de certaines propriétés physiques comme les phénomènes de percolation géométrique et mécanique.

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Auteur(s)

  • Alain Dufresne : Professeur à l’Institut polytechnique de Grenoble, travaille au laboratoire de génie des procédés papetiers (LGP2 - UMR CNRS 5518) de l’École internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux (Pagora)

INTRODUCTION

Résumé :

La cellulose se présente sous la forme de microfibrilles cristallines présentant des propriétés physiques axiales proches de celles du cristal parfait. Des suspensions aqueuses de nanocristaux peuvent être préparées par hydrolyse acide du substrat. Les nanocristaux résultants se présentent sous forme de particules en bâtonnets ou whiskers, dont les dimensions dépendent de la nature du substrat (longueur typique de l’ordre de 100 nm et diamètre entre 5 et 20 nm). Ils peuvent être utilisés pour préparer des nanocomposites à matrice polymère. La formation d’un réseau rigide, résultant d’interactions fortes entre whiskers, est gouverné par un mécanisme de percolation. Ce réseau obtenu par liaisons hydrogène conduit à un effet de renfort exceptionnel et à la stabilisation thermique du composite. Hormis des applications pratiques, l’étude de ces matériaux nanocomposites peut aider à la compréhension de certaines propriétés physiques comme les phénomènes de percolation géométrique et mécanique.

Abstract :

Cellulose occurs as crystalline microfibrils that have axial physical properties approaching those of perfect crystals. Aqueous suspensions of such nanocrystals can be prepared by acid hydrolysis of the substrate. The resulting nanocrystals occur as rod-like particles or whiskers, which dimensions depend on the nature of the substrate (typical length around 100 nm and diameter ranging between 5 and 20 nm).They can be used to prepare polymer nanocomposites. The formation of a rigid network, resulting from strong interactions between whiskers, is governed by a percolation mechanism. This hydrogen-bonded network induced a huge reinforcing effect and the thermal stabilization of the composite. In addition to some practical applications, the study of these nanocomposite materials can help to understand some physical properties as geometric and mechanical percolation effect.

Mots-clés :

Cellulose, nanocomposites, whiskers, nanocristaux, microfibrilles

Keywords :

Cellulose, nanocomposites, whiskers, nanocrystals, microfibrils

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-nm3500


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3. Matériaux à base de cellulose

On assiste à un intérêt croissant pour l’utilisation de matériaux biologiques, comme le bois, non seulement comme matériau de construction ou comme matériau brut pour la production de pâtes et papiers, mais également comme nouvelle source de développement de matériaux avancés à propriétés ajustables. La plupart des matériaux polymères communément utilisés sont issus de la pétrochimie et posent des problèmes de fin de vie. La consommation effrénée de pétrole, environ 100 000 fois plus rapide que le réapprovisionnement naturel, et les possibilités générales de destruction, incinération et mise en décharge, contribuent à une situation actuelle qui ne s’inscrit pas dans une politique de développement durable . Les solutions se focalisent soit du côté de l’approvisionnement, soit en fin de vie, ou les deux en même temps. Une quantité importante de publications concernant les polymères et composites biodégradables et le développement de polymères issus de ressources renouvelables est disponible dans la littérature ...

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