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Article

1 - MATÉRIAUX ET MÉTHODES

2 - INFLUENCE DES CONDITIONS OPÉRATOIRES EN MÉLANGEUR INTERNE

3 - APPLICATION À L’EXTRUSION BIVIS

4 - VERS UNE OPTIMISATION DU PROCÉDÉ À TRAVERS LA MODÉLISATION

5 - CONCLUSION

6 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : AM3656 v1

Glossaire
Élaboration de nanocomposites à base d’argile lamellaire par extrusion bivis

Auteur(s) : Bruno VERGNES

Date de publication : 10 oct. 2018

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RÉSUMÉ

Cet article décrit la préparation de nanocomposites à base de polypropylène et d'argile lamellaire par extrusion bivis. Après avoir présenté l'intérêt potentiel de ces matériaux, les techniques expérimentales de préparation et de caractérisation de ces nanocomposites sont détaillées. Ensuite, l'influence des paramètres opératoires (vitesse de vis, débit d'alimentation ou temps de mélange, température du fourreau) sur la microstructure est évaluée, d'abord dans un mélangeur interne, puis dans une extrudeuse bivis. Enfin, il est montré comment une approche de modélisation fondée sur la thermomécanique des écoulements peut aider à résoudre les problèmes d'optimisation et de mise à l'échelle.

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ABSTRACT

Processing of nanocomposites based on lamellar clay by twin-screw extrusion

This article describes the preparation of nanocomposites based on polypropylene and lamellar clay by twin-screw extrusion. After presenting the potential utility of these materials, the experimental techniques for preparing and characterizing them are described. The influence of the processing parameters (screw speed, feed rate or mixing time, barrel temperature) on the microstructure is then evaluated, first in an internal mixer, then in a twin-screw extruder. Finally, the article shows how a modeling approach based on continuum mechanics can help solve optimization and scale-up problems.

Auteur(s)

  • Bruno VERGNES : Directeur de Recherches - CEMEF, MINES ParisTech, Sophia Antipolis, France

INTRODUCTION

Les nanocomposites sont apparus au début des années 90, avec les travaux pionniers des chercheurs de Toyota qui ont montré que l’incorporation d’une petite quantité (quelques pourcents en masse) d’argile lamellaire dans un polyamide pouvait grandement améliorer ses propriétés mécaniques, particulièrement sa rigidité. Fabriqués à l’origine en solution ou par polymérisation in situ, les nanocomposites sont maintenant préparés préférentiellement par mélange à l’état fondu, en utilisant des procédés de compoundage classiques, essentiellement l’extrusion bivis. Cependant, pour obtenir les propriétés attendues, les argiles doivent être exfoliées au sein de la matrice polymère, c’est-à-dire dispersées au niveau des feuillets individuels qui composent les tactoïdes. Si cette dispersion est facile avec les polymères polaires, comme les polyamides, elle devient beaucoup plus difficile avec les matrices non polaires, comme les polyoléfines. Même après modification par des cations organiques afin de rendre les argiles plus compatibles avec la matrice, une exfoliation parfaite des feuillets est impossible en l’absence de compatibilisant. Dans la majorité des cas, une polyoléfine greffée avec de l’anhydride maléique est utilisée comme agent compatibilisant. Bien que de nombreuses avancées aient été réalisées ces dernières années dans la préparation de ces nanocomposites par voie fondue, le choix d’un profil de vis adapté et de conditions opératoires adéquates pour optimiser l’exfoliation de l’argile et la dispersion des feuillets dans la matrice reste un défi.

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KEYWORDS

lamellar clay   |   nanocomposite   |   extrusion   |   polypropylene

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-am3656


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6. Glossaire

Énergie mécanique spécifique ; specific mechanical energy

Énergie liée à la vitesse de déformation du matériau, ramenée à l’unité de masse ou de volume. Elle s’exprime en pratique en kilowattheure par tonne (kWh/t).

Rapport d’aires ; area ratio

Rapport entre la surface des charges et la surface totale de l’échantillon.

Seuil d’écoulement ; yield stress

Contrainte au-dessous de laquelle le matériau ne s’écoule pas.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - NORMAND (G.), MIJA (A.), PAGNOTTA (S.), PEUVREL-DISDIER (E.), VERGNES (B.) -   *  -  J. Appl. Polym. Sci., 134, p. 45053 (2017).

  • (2) - LERTWIMOLNUN (W.), VERGNES (B.) -   *  -  Polymer, 46, p. 3462-3471 (2005).

  • (3) - DOMENECH (T.) -   Structure et propriétés de nanocomposites polypropylène/argile lamellaire préparés par mélange à l’état fondu,  -  Thèse de Doctorat, MINES ParisTech (2012).

  • (4) - LERTWIMOLNUN (W.) -   Réalisation de nanocomposites polypropylenène/argile par extrusion bivis,  -  Thèse de Doctorat, MINES ParisTech (2006).

  • (5) - LAFLEUR (P.G.), VERGNES (B.) -   Extrusion des Polymères,  -  Hermès, Paris (2014).

  • (6) - LERTWIMOLNUN (W.), VERGNES (B.) -   *  -  Polym....

1 Outils logiciels

Ludovic© , code de simulation de l’extrusion bivis corotative, est commercialisé par la société SCC (Sciences Computers Consultants)

http://www.scconsultants.com

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