Présentation
Auteur(s)
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Michel FONTANILLE : Professeur à l’Université Bordeaux-1
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Yves GNANOU : Directeur de Recherche au CNRS – URA CNRS 1192 – Talence
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les matériaux polymères sont généralement utilisés pour leurs propriétés mécaniques particulières et leur aptitude à être mis en œuvre (processabilité ). Ces qualités sont étroitement liées à leur structure et il est possible, à partir d’une structure moléculaire donnée, d’imaginer la morphologie qui en découle et les propriétés qui s’y rattachent.
Ce chapitre a pour objet une présentation des principales structures rencontrées parmi les polymères commerciaux, à partir de laquelle le lecteur pourra prévoir le comportement mécanique et thermomécanique du matériau correspondant.
VERSIONS
- Version archivée 1 de févr. 1987 par Michel FONTANILLE
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6. Mélanges de polymères
Mélanger des polymères de nature chimique différente avec, pour perspective, l’élaboration de matériaux polymères originaux est une démarche a priori très séduisante. La science des matériaux offre, en effet, maints exemples d’alliages – en particulier de métaux – dont les propriétés sont bien supérieures à celles des composés de départ. De plus, élaborer un matériau original à partir d’un mélange de polymères semble, au premier abord, moins coûteux et moins aléatoire que synthétiser un polymère inconnu à partir d’un nouveau monomère.
Les faits expérimentaux infirment malheureusement cette vision simpliste car, dans la majorité des cas, la règle qui prévaut dans le domaine des polymères est celle de l’immiscibilité des entités macromoléculaires de nature chimique différente. L’incompatibilité des polymères entre eux provoque leur démixtion et se trouve être la cause principale des propriétés médiocres qui caractérisent la plupart des mélanges de polymères. Tout au plus peut-on attendre des mélanges incompatibles qu’ils possèdent des propriétés intermédiaires à celles des constituants de départ.
Il existe, cependant, quelques exemples de mélanges polymères homogènes, le plus connu d’entre eux est certainement le Noryl ®, de GE Plastics BV, obtenu par mélange de polystyrène (PS) et de poly(oxyphénylène) (PPO). On peut également citer les mélanges de PS avec le poly(vinylméthyléther) (PVME) et de PVC avec le PMMA. L’acuité du phénomène d’immiscibilité des polymères provient de leur taille – donc de leur faible entropie de mélange –, mais aussi de leur répulsion mutuelle. Pour en maîtriser les effets voire, dans certains cas, en tirer avantage, il faut examiner les causes thermodynamiques de l’incompatibilité des polymères.
6.1 Thermodynamique des mélanges
Comparer les mélanges de polymères avec des systèmes constitués de petites molécules permet de comprendre la tendance qu’ont les macromolécules à se séparer en phases distinctes. Si l’on prend, pour ce faire, un réseau tel que ceux représentés sur la figure 27 dans lequel chaque case est occupée...
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