Présentation
EnglishNOTE DE L'ÉDITEUR
La norme NF EN ISO 4892-2 (T51-195-2) du 20/04/2013 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN ISO 4892-2/A1 d'août 2021 : Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN2109 (Septembre 2021).
La norme NF EN ISO 2818 de juillet 1997 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN ISO 2818 "Plastiques - Préparation des éprouvettes par usinage" (Révision 2018)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1812 (décembre 2018).
La norme NF EN ISO 877-3 de mars 2011 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN ISO 877-3 (T51-169-3) "Plastiques - Méthodes d'exposition au rayonnement solaire - Partie 3 : Exposition intensifiée par rayonnement solaire concentré " Révision 2018
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1806 (juillet 2018).
RÉSUMÉ
Les essais d'environnement consistent à exposer des éprouvettes, ou des objets, en plastique dans un milieu défini. Les expositions aux micro-organismes, lumière naturelle ou artificielle, chaleur, humidité, brouillard d'eau, intempéries, sont les conditions les plus couramment répandues. L'effet de ce milieu sur les plastiques est ensuite évalué en mesurant une ou plusieurs de leurs caractéristiques avant, pendant et après exposition. Certaines applications récentes des plastiques ont amené le développement de méthodes d'essais plus spécifiques. Il en est ainsi de méthodes d'exposition des matériaux dans l'industrie électrique.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Virginie SABIN CHIARILLI : Ingénieur de l'École des Mines de Douai - Docteur en Chimie Macromoléculaire de l'Université de Lille I - Enseignante au lycée Beaupré d'Haubourdin - Mise à jour de l'article de Michel LABROSSE
INTRODUCTION
Les essais d'environnement consistent à exposer des éprouvettes ou des objets en plastiques dans un milieu défini (micro-organismes, lumière naturelle, chaleur, humidité, brouillard d'eau, intempéries, etc.) et à évaluer l'effet de ce milieu sur les plastiques en mesurant une ou plusieurs de leurs caractéristiques avant, pendant et après exposition.
L'importance qualitative et quantitative de certaines applications des plastiques nous amène à citer des méthodes d'essais, qui bien que pouvant être généralisées, ont été développées par la Commission électrotechnique internationale (CEI). C'est le cas, entre autres, de nombreuses méthodes d'exposition des matériaux qui sont issues des travaux réalisés dans l'industrie électrique.
En ce qui concerne les mécanismes de dégradation des plastiques dans le temps, le lecteur pourra utilement se reporter aux dossiers « Vieillissement physique des matériaux polymères » [AM3150] et « Vieillissement chimique » [AM3151] [AM3152] [AM3153]
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4. Biodégradabilité
Pour toutes les méthodes d'essais décrites dans ce paragraphe, on attire l'attention sur le fait que les substances avec lesquelles les échantillons sont mis en contact (eaux usées, boues activées, matières en suspension dans le sol, compost) peuvent contenir des organismes potentiellement pathogènes. Il convient donc de les manipuler en respectant les consignes de sécurité et en utilisant des équipements de protection.
4.1 Biodégradabilité en milieu aqueux
4.1.1 Mesure de la demande en oxygène
NF EN ISO 14851 – Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques en milieu aqueux – Méthode par détermination de la demande en oxygène dans un respiromètre fermé.
Le matériau organique à tester est mis en contact avec un inoculum, sous forme de boue activée provenant d'une installation de traitement des eaux usées domestiques, ou de suspension de compost ou de sol actif.
L'incubation a lieu dans l'obscurité ou sous une lumière diffuse, à une température maintenue constante à 1 °C près, entre 20 et 25 °C.
Le mélange est agité dans les fioles fermées d'un respiromètre pendant une durée ne dépassant pas 6 mois. Le dioxyde de carbone dégagé consécutivement à la consommation d'oxygène pour la dégradation étant absorbé, on détermine la quantité d'oxygène qui a été consommée :
-
en mesurant la quantité d'oxygène nécessaire pour compléter le volume de gaz manquant ;
-
ou en mesurant la variation de volume ou de pression dans les fioles du respiromètre.
Pour chaque essai, on doit prévoir un nombre de fioles correspondant à la répartition au 7.
Le matériau de référence peut être de...
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BIBLIOGRAPHIE
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Plastiques – Évaluation de l'action des micro-organismes. - NF EN ISO 846 - (1997)
-
Plastiques. Méthodes d'exposition au rayonnement solaire. Partie 1 : Lignes directrices générales. Partie 2 : Exposition directe et exposition derrière une vitre ou un verre. Partie 3 : Exposition intensifiée par rayonnement solaire concentré. - NF EN ISO 877 - (2011)
-
Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire. Partie 1 : Guide général. - NF EN ISO 4892-1 - (2000)
-
Plastiques. Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire. Partie 2 : Sources à arc au xénon. - NF EN ISO 4892-2 - (1999)
-
Plastiques. Méthode d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire. Partie 3 : Lampes fluorescentes UV. - NF EN ISO 4892-3 - (1999)
-
Plastiques. Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire. Partie 4 : Lampes à arc au carbone. - ISO 4892-4 - (1994)
-
...
ANNEXES
Adamel-Lhomargy SA
Agemip Industrie
Atlas SFTS BV
Bioblock Scientific
Brant Industrie
Campbell
Heraeus WC GmbH Produktbereich Original Hanau
Heraeus SA
Hunterlab Overseas Inc.
Instron
Flam et Cie. Le Matériel Physico-Chimique.
Radiometer Analytical
http://www.radiometer-analytical.com
Sapratin Technologies
Secasi Technologies SA
Sercovam
Servathin
Weiss Technik
Zwick
AFNOR
Commission Électrotechnique Internationale (CEI)
ISO
CEA-CESTA (Centre d'Études Scientifiques et Techniques d'Aquitaine).
http://www.cea.fr/le_cea/les_centres_cea/cesta
Centre...
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