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Article

1 - MODES DE CORROSION ET DE DÉGRADATION DES MATÉRIAUX TRADITIONNELS

2 - PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES DES PLASTIQUES RENFORCÉS ET DES COMPOSITES VIS-À-VIS DE LA CORROSION

3 - INCONVÉNIENTS OU LIMITES DES MATÉRIAUX COMPOSITES

4 - RÉSINES ET MATRICES UTILISÉES EN ANTICORROSION

5 - FIBRES ET MODES DE RENFORT ADAPTÉS À L’ANTICORROSION

6 - TECHNIQUES DE FABRICATION UTILISÉES EN ANTICORROSION

Article de référence | Réf : COR500 v1

Inconvénients ou limites des matériaux composites
Résistance chimique et à la corrosion des composites

Auteur(s) : Philippe COGNARD

Date de publication : 10 juin 2004

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NOTE DE L'ÉDITEUR

Les normes ISO 179-2 de décembre 1997, ISO 179-2/AC1 de novembre 1998 et ISO 179-2/A1 de juin 2011 citées dans cet article ont été remplacées par la norme ISO 179-2 : Plastiques - Détermination des caractéristiques au choc Charpy - Partie 2: Essai de choc instrumenté (Révision 2020)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN2005 (Juin 2020).

09/10/2020

La norme ISO 75-1 d'avril 2013 citée dans cet article a été remplacée par la norme ISO 75-1(T51-005-1) : Plastiques - Détermination de la température de fléchissement sous charge - Partie 1 : Méthode d'essai générale (Révision 2020)
Pour en savoir plus, consultez les bulletins de veille normative VN2002 (Mars 2020) et VN2003 (Avril 2020).

02/06/2020

La norme NF EN ISO 527-1 d'avril 2012 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN ISO 527-1 (T51-034-1) : Plastiques - Détermination des propriétés en traction - Partie 1: Principes généraux (Révision 2019)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1909 (Octobre 2019).

09/12/2019

Les normes NF EN ISO 178 de février 2011 et NF EN ISO 178/A1 de juin 2013 citées dans cet article ont été remplacées par la norme NF EN ISO 178 (T51-001) "Plastiques - Détermination des propriétés en flexion" (Révision 2019)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1905 (mai 2019).

25/06/2019

La norme NF EN ISO 10364 citée dans cet article a été mise à jour en mars 2018.

Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1803 (avril 2018).

20/12/2018

Auteur(s)

  • Philippe COGNARD : Ingénieur ESPCI - Expert près les tribunaux - Ancien Directeur marketing ATO Findley

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INTRODUCTION

Corroder signifie ronger, attaquer chimiquement et par différents milieux agressifs tels que l’eau, l’oxygène qui rouille les aciers et le fer, les agents chimiques, l’environnement.

Ce terme concerne essentiellement les métaux, qui doivent donc être protégés d’une façon ou d’une autre (revêtements, peintures…) contre cette corrosion.

Certains plastiques renforcés (à base de polyesters, vinylesters ou époxydes) résistent, quant à eux, très bien à ce type de corrosion.

Le bois, le béton armé peuvent aussi être dégradés par différents milieux agressifs (sels, produits chimiques dans le cas du béton, micro-organismes et insectes dans le cas du bois).

Par une extension logique, nous étudierons aussi le remplacement de ces matériaux traditionnels par des composites résistant à ces milieux agressifs.

Dans cet article, nous étudions les propriétés de composites pour anticorrosion, les résines, matrices et fibres de renfort utilisées pour la résistance à la corrosion, leur fabrication, leurs performances et leurs résistances aux produits chimiques.

Des tableaux de résistances chimiques de composites sont donnés dans l’article [], et dans un troisième article [], nous passerons en revue toutes leurs applications dans les diverses industries et le bâtiment : génie chimique, génie civil, usines, bâtiment, travaux publics, construction navale, automobile, etc.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-cor500


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3. Inconvénients ou limites des matériaux composites

Il y en a peu. L’un des rares inconvénients est la difficulté de réparation, bien qu’il existe des possibilités, par stratification ou par collage.

Un autre inconvénient est le fait que, en raison de leur développement récent, les techniques des composites ne sont bien connues que des spécialistes, mais des formations existent, ainsi que des ouvrages techniques.

Enfin, la tenue à la chaleur des composites est très inférieure à celle des métaux, limitée le plus souvent autour de 100 oC (sauf à utiliser des résines très spéciales telles que PEEK ou polyimides, qui résistent à 250 oC environ).

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  Documentation technique Reichhold concernant les polyesters et les vinylesters (2002-2003).

  • (2) -   *  -  Guide to chemical resistance of unsaturated polyesters and vinylesters resins. DSM Composites Resins, 3-2002.

  • (3) -   *  -  Résistance chimiques des polyesters insaturés de la société Crey Valley / Total et documentation technique Crey Valley.

  • (4) -   *  -  Documentation technique « Epoxy systems, structural composites » de la société Vantico, 3-2002.

  • (5) -   *  -  Documentation technique DSM Composites Resins.

  • (6) -   *  -  Documentation technique DuPont de Nemours sur les polymères techniques.

  • ...

NORMES

  • Plastiques. Détermination des propriétés en traction. Parties 1 à 5. - NF EN ISO 527 (T 51-034) - 1995 à 1997

  • Composites plastiques renforcés de fibres. Détermination des propriétés de flexion. - NF EN ISO 14125 (T 57-105) - 1998

  • Matières plastiques renforcées au verre textile. Mesure de la dureté au duromètre Barcol. - NF T 57-106 - 1977

  • Plastiques. Détermination de la température de fléchissement sous charge. Parties 1 à 3. - NF EN ISO 75 - 1996

  • Tubes en plastique renforcé de fibres. Canalisation en résine époxyde verre pour le transport de l’eau chaude, avec pression. Caractéristiques et méthodes d’essais. - T 57-206 - 1988

  • Réservoirs de stockage en matières plastiques renforcées. Réservoir enterré pour produits pétroliers liquides. - NF M 88-550 - 1979

  • Plastiques. Détermination des effets d’une exposition à la chaleur humide,...

1 Fournisseurs

  • Résines (résistantes à la corrosion et aux produits chimiques)

    • Polyesters, vinylesters

      • Cray Valley (groupe Total) marque Norsodyne

      • DSM Composites marques : Altac (vinylesters), Palatal et Synolite (polyesters)

      • Scott Bader (polyesters marque Crystic)

      • Reichhold (polyesters et vinylesters marque Norpol)

    • Époxydes

      • Vantico (Araldite), maintenant Huntsman Chemicals

      • Hexcel Composites (préimprégnés)

    • Phénoliques

      • Bakelite AG

    • Thermoplastiques renforcés

      Polyéthylène, polypropylène :

      • • Atofina

      • • Pittsburgh Plate Glass

      PEEK :

      • Victrex

      PPS (sulfure de polyphénylène) :

      • Albis marque Tedur

      • Phillips Petroleum

      Polyamides :

      • DuPont de Nemours (Zytel)

      • Rhodia (Technyl)

      PET, PBT :

      • DuPont (Rynite)

    • Gel coats

      • Cray Valley

      • DSM Composites

      • Ferro corp.

      • Reichhold

    • Préimprégnés :

      • Menzolit

      • Hexcel Composites (GB, France, Belgique)

      • Sulzer Composites (Suisse)

      • Sicomin...

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