Présentation
En anglaisNOTE 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).
Les normes ISO 180 de décembre 2000, ISO 180/A1 de décembre 2006 et ISO 180/A2 d'avril 2013 citées dans cet article ont été remplacées par la norme NF EN ISO 180 (T51-911) : Plastiques - Détermination de la résistance au choc Izod (Révision 2019)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1912 (Janvier 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).
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).
La norme NF EN ISO 527-3 d'octobre 1995 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN ISO 527-3 (T51-034-3) "Plastiques - Détermination des propriétés en traction - Partie 3 : Conditions d'essai pour films et feuilles" (Révision 2018)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1812 (décembre 2018).
Auteur(s)
-
Michel BIRON : Ingénieur de l’Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen (INSCIR) et de l’Institut français du caoutchouc (IFC) - Consultant
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Lire l’articleINTRODUCTION
L’objet du présent article est de permettre de comparer rapidement les différentes familles de thermodurcissables, selon leurs caractéristiques physico-chimiques, mécaniques, thermiques et électriques principales, grâce à une représentation graphique des plages de valeurs pour chacune d’elles.
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Accueil > Ressources documentaires > Matériaux > Plastiques et composites > Bases de données : polymères > Propriétés des thermodurcissables - Tableaux comparatifs > Méthodologie
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Présentation
1. Méthodologie
Les thermodurcissables, qui font l’objet d’articles spécialisés dans le présent traité, ont été divisés en 57 sous-familles en tenant compte d’éventuels additifs : fibres de renfort (verre ou textile...), charges (farine de bois...), agents de renforcement au choc, lubrifiants, agents gonflants, etc. Les composites ne sont pas traités dans cet article.
Pour les abréviations utilisées, se reporter à l’article A 3 445 Polyesters insaturés UP cité dans la deuxième colonne des tableaux et au tableau « Notations ».
Les graphes classent les sous-familles dans l’ordre croissant de la moyenne des plages de valeurs, pour chacune des 32 propriétés retenues.
Les valeurs minimales et maximales sont extraites des monographies de ce volume, sauf celles en marron, qui proviennent d’ouvrages tels que les Thermodurcissables (LRCCP, 1999) ou Modern Plastics Encyclopedia, et également de progiciel (BAC-TD, LRCCP, 1999) ou des notices techniques des producteurs (Akzo Plastics, Allrim, Amoco, Arco Chemical, Astar, Bakelite Gmbh, BASF, Bayer, BF Goodrich, Ciba, Cray Valley, Degussa, Devcon, Dow, DSM, Du Pont de Nemours, Dynamit Nobel, Eleco, General Electric Silicones, Hexcel, ICI, Irathane, Isomeca, Kommerling, La Bakélite, Lohmann, Mecelec, Menzolit, Naphtachimie, Neste, Nief Plastiques, Nonacor, Perstop, Phillips Petroleum, PPG, Raschig, Recticel, Rhône Poulenc, Rohm, Safic Alcan, Scott Bader, Shell, Sika, Sintimid, Solvay, Stratime, Symalit, Synres, Synthésia, T2L, Technochemie, Telenor, Thieme, Toray, Tramico, Ube, Union Carbide, Uniroyal, Vetrotex, Wacker, Wilson Fiberfil, YLA...).
Dans la mesure du possible, les valeurs d’une caractéristique donnée correspondent à une même méthode de mesure régie par des normes équivalentes (cf. articles de la rubrique Essais normalisés du présent traité).
Toutefois, il existe des exceptions ou des imprécisions, comme, par exemple :
-
les températures de résistance continue sans contrainte et la température de fragilité (ou température minimale de service) qui ne sont pas des grandeurs normalisées ;
-
la rigidité diélectrique dont la méthode n’est pas toujours précisée dans ses détails opératoires tels que l’épaisseur de l’éprouvette...
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