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RÉSUMÉ
Les caractéristiques superficielles des polymères conditionnent fortement leurs propriétés d’emploi, qu’ils soient sous forme de pièces massives ou sous forme de revêtements plus ou moins épais. Les propriétés mécaniques superficielles des polymères sont caractérisées par les essais de nanoindentation: mesure classique de la dureté et du module d’Young, méthodes de caractérisation plus fine de la rhéologie superficielle (contrainte d’écoulement plastique et viscoélasticité). Le comportement des polymères est caractérisé par des essais d’interaction avec un corps antagoniste: adhérence bille-plan et rayure. Enfin, les caractéristiques tribologiques des polymères (frottement et usure) sont définies.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Évelyne DARQUE-CERETTI : Docteur ès sciences, Maître de recherche
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Éric FELDER : Docteur ès sciences, Maître de recherche
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Jean-Marc HAUDIN : Docteur ès sciences, ProfesseurCEMEF - CNRS, École des mines de Paris, Sophia-Antipolis
INTRODUCTION
Les propriétés de surface d’un matériau ont toujours une grande importance tant sur le plan scientifique que sur le plan des applications pratiques. Sur le plan thermodynamique, la surface possède une énergie libre en excès qui conditionne sa réactivité superficielle et le succès d’une opération d’assemblage par collage par exemple. L’aspect esthétique du produit fini influence souvent sa valeur marchande. La surface est le lieu de phénomènes produisant des évolutions majeures du matériau et conditionnant sa durée de vie : formation de fissures par fatigue thermomécanique, dégradation par corrosion, interactions mécaniques avec un autre matériau solide responsables du frottement et de son usure... Les propriétés du matériau découlent de son histoire (élaboration et mise en forme) et elles sont très souvent significativement différentes en volume et en extrême surface. La mesure des propriétés d’extrême surface est donc à la fois un problème important et difficile, nécessitant le plus souvent des techniques spécifiques. Ces problèmes sont particulièrement notables pour les polymères, matériaux peu denses et aux molécules relativement mobiles à température ambiante, donc plus sensibles à l’environnement que la plupart des alliages métalliques courants. L’article expose donc l’étude et l’analyse des surfaces de polymères, en proposant une approche pluridisciplinaire. Tout d’abord, des généralités seront présentées, en particulier les définitions de la notion de surface, de l’énergie et de la tension de surface, ainsi que le matériau polymère. Nous commenterons ensuite l’aspect dynamique des surfaces de polymères, nous nous focaliserons enfin sur les propriétés de surface de polymères du point de vue physico-chimique, optique et mécanique, et sur leurs possibles modifications par des traitements chimiques ou physiques.
MOTS-CLÉS
frottement usure Rhéologie superficielle Collage Formulation de revêtements traitements de surface Paliers secs
VERSIONS
- Version courante de avr. 2016 par Évelyne DARQUE-CERETTI, Éric FELDER, Bernard MONASSE
DOI (Digital Object Identifier)
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2. Aspect dynamique des surfaces
2.1 Températures et comportements caractéristiques
Pour un polymère amorphe, la température caractéristique est la température de transition vitreuse Tg , qui est due au figeage des principaux mouvements moléculaires associés aux changements de conformation. Pour la phase cristalline, il faut introduire la température de fusion des cristaux, qui dépend de l’histoire thermique du matériau. Ainsi, un cristal lamellaire d’épaisseur fond à une température Tm donnée par la formule de Gibbs‐Thomson :
avec :
- :
- la température de fusion du cristal parfait infini (température d’équilibre thermodynamique)
- γ e :
- l’énergie de surface d’extrémité, c’est‐à‐dire des grandes faces cristallines
- ΔHv :
- l’enthalpie de fusion volumique.
En fait, les choses sont plus complexes, car il subsiste une certaine mobilité moléculaire dans une gamme de température au‐dessous de Tg , pouvant conduire soit à un retour à l’équilibre thermodynamique, soit à un « vieillissement physique » 1.2. De plus, dans le cas de certains polymères semi‐cristallins, il existe...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - MANSFIELD (K.F.), THEODOROU (D.N.) - Molecular Dynamics simulation of a glassy polymer surface. - Macromolecules 24, p. 6283-6294 (1991).
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