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EnglishRÉSUMÉ
Les retardateurs de flamme sont des composés chimiques améliorant la réaction au feu des polymères et composites et permettant leur utilisation en conformité avec la réglementation incendie. Le développement des retardateurs de flamme est conditionné par leur action propre sur la réaction au feu, leur capacité à ne pas dégrader les autres propriétés des matériaux, mais aussi par leurs impacts environnementaux et toxicologiques. L’article détaille la problématique de l’inflammabilité des polymères, les mécanismes généraux d’action des différentes familles de retardateurs de flamme ainsi que les effets de synergie. En dernier lieu, les aspects environnementaux, liés notamment au cycle de vie des polymères, sont évoqués.
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Laurent FERRY : Professeur, Centre des Matériaux de l’École des Mines d’Alès (C2MA)
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José-Marie LOPEZ-CUESTA : Professeur, Centre des Matériaux de l’École des Mines d’Alès (C2MA)
INTRODUCTION
Il existe un grand nombre de retardateurs de flammes RF qui permettent aux matériaux polymères les comportant d’être utilisables dans des applications pouvant représenter un risque incendie. L’incorporation des RF vise à satisfaire les tests normalisés de réaction au feu. Les RF sont souvent adaptés au type d’utilisation de l’objet fabriqué in fine et non reliés à des valeurs thermodynamiques intrinsèques. Les soucis initiaux des industriels et du législateur ont surtout concerné l’efficacité des retardateurs de flammes vis-à-vis des performances intrinsèques de réaction au feu, d’émission de fumées, de toxicité intrinsèque des RF et de maîtrise des modifications des propriétés des polymères liées à leur utilisation. Depuis les années 90, les aspects environnementaux et toxicologiques jouent un rôle croissant dans le développement, l’utilisation et plus globalement dans le cycle de vie des matériaux polymères ignifugés. Ces problématiques ont conduit au retrait de certains types de RF et favorisé l’émergence de nouvelles solutions. En raison de la croissance considérable des plastiques et composites ignifugés dans les déchets, particulièrement dans les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), des réglementations spécifiques sont apparues en vue de maîtriser leur recyclage. De même, l’utilisation de nouveaux systèmes retardateurs de flamme comportant notamment des nanoparticules dans les déchets de matières plastiques entraîne depuis peu des recherches sur l’adaptation des incinérateurs à de nouvelles formulations de matériaux ignifugés.
Après l’exposé de données de base sur la réaction au feu des polymères et sur leurs principales voies de dégradation, les méthodes générales de l’amélioration de leur réaction au feu sont abordées dans cet article. Les différentes familles de retardateurs de flammes sont décrites ainsi que leurs mécanismes d’action et leurs possibles synergies. Les aspects environnementaux et toxicologiques sont abordés en fin d’article.
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- Version archivée 1 de janv. 1999 par Jean BROSSAS
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3. Retardateurs de flammes inorganiques ou minéraux
3.1 Mécanismes d’action
Le nombre de composés minéraux utilisés comme RF susceptibles de se décomposer avec la chaleur est relativement restreint (tableau 2). Ils doivent se décomposer de manière endothermique dans une gamme de température relativement basse, entre 150 °C et 500 °C, ce qui est peu répandu pour des minéraux. L’intensité de l’enthalpie de décomposition est donc un paramètre clé sur leur performance. Pour autant, des taux d’incorporation très importants peuvent être requis pour passer les tests de réaction au feu (jusqu’à 70 % en masse dans certains cas).
Ces RF doivent être compatibles avec les processus de mise en forme des polymères et notamment ne pas se décomposer à la température du mélange avec le polymère fondu dans des processus tels l’extrusion ou l’injection pour les thermoplastiques. Ces composés ne doivent pas provoquer de processus d’hydrolyse à chaud par libération d’eau lors des processus de transformation des polymères. Leur utilisation dans des polyesters thermoplastiques apparaît donc critique.
Leur décomposition libère principalement de la vapeur d’eau ou du dioxyde de carbone. Dans la phase gazeuse, ces gaz diluent les mélanges inflammables et forment un écran à la pénétration de l’oxygène vers la surface du matériau. Outre les effets physiques de type décomposition endothermique et dilution des gaz de combustion, d’autres effets ont pu également être mis en évidence tels que leur absorption de chaleur liée à leur capacité thermique élevée . Les principaux RF minéraux sont le trihydroxyde d’aluminium (souvent noté ATH) et le di-hydroxyde de magnésium (souvent noté MDH). Le tableau 2 présente les caractéristiques de différents minéraux hydratés utilisés comme retardateurs de flamme.
HAUT DE PAGE3.2 Trihydroxyde d’aluminium ou alumine trihydratée (ATH)
C’est...
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Retardateurs de flammes inorganiques ou minéraux
BIBLIOGRAPHIE
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(5) - LENZ (R.W.) - Organic chemistry of synthetic high polymer. - Interscience Publishers p. 740 (1967).
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(6) - CROWL (D.A.) - Understanding explosion. - CCPS Publication (2003).
-
(7)...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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Producteurs de retardateurs de flamme : PINFA (Phosphorus, Inorganic & Nitrogen Flame Retardants Association) http://www.pinfa.org
EFRA (European Flame Retardant Association) http://www.cefic-efra.com
HAUT DE PAGE
International Conference Fire and Materials 2015 2-4 Février 2015, San Francisco, USA
15th European Meeting on Fire Retardancy and Protection of Materials (22-25 juin 2015, Berlin, Allemagne)
4e conférence nationale organisée par le groupe ‹ Dégradation thermique et reaction au feu des matériaux organiques › de la Société Chimique de France (11-12 mars 2015, Université de Lorraine, St Avold, France)
1re conférence ECOFRAM (1st International Conference on ECO-Friendly Flame Retardant Additives and Materials) 17-18 mars 2016, Mons, Belgique
HAUT DE PAGE3 Laboratoires – Bureaux d’études – Écoles – Centres de recherche
Essais normalisés
Laboratoire National de métrologie et d’Essais...
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