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EnglishRÉSUMÉ
Cet article rassemble sous forme concise les coûts d’investissement associés aux différents procédés de renforcement des résines thermodurcissables et thermoplastiques. Pour chaque type de résine, il distingue les procédés applicables en fonction de la taille des séries de fabrication ou du type de pièces produites. Une liste de constructeurs est également fournie.
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Jean-Luc GARDETTE : Docteur ès sciences - Directeur de recherche au CNRS - Laboratoire de photochimie moléculaire et macromoléculaire UMR CNRS 6505 Université Blaise-Pascal, ENS de chimie de Clermont-Ferrand
INTRODUCTION
La littérature consacrée aux applications des spectrométries vibrationnelles dans le domaine des polymères est extrêmement abondante. La spectrométrie infrarouge est devenue une technique d’analyse de routine dans de très nombreux laboratoires industriels. Ses possibilités d’applications se sont en effet largement développées depuis l’apparition sur le marché des spectrophotomètres à transformée de Fourier. Les appareils actuels ont un coût relativement faible et une facilité d’utilisation croissante.
La spectrométrie Raman apparaît, dans de nombreux cas, comme une technique très performante d’analyse qualitative ou quantitative complémentaire de la spectrométrie infrarouge.
La spectrométrie d’absorption UV-visible est couramment appliquée en analyse organique. C’est une technique d’utilisation relativement simple qui permet une analyse efficace de nombreux adjuvants dans les polymères, et qui trouve de multiples applications auprès des colorimétristes.
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4. Conclusion
Les années 1980 ont vu un développement important des applications des spectrométries vibrationnelles au domaine des polymères. Ce développement est associé à l’amélioration notable de l’instrumentation, due notamment à la diffusion de la spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier et à l’introduction de nouvelles technologies en spectrométrie Raman.
La sensibilité des appareils actuellement commercialisés permet la mise en œuvre de nombreuses techniques de couplage qui permettent d’élargir considérablement le champ d’applications de ces spectrométries.
La littérature scientifique portant sur les spectrométries optiques est extrêmement large. Le lecteur trouvera dans les références citées à la fin de cet article des publications d’intérêt général et également un ensemble de publications destinées à compléter les exemples d’applications de la spectrométrie optique donnés dans le cadre de cet article.
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - SIESLER (H.W.), HOLLAND-MORITZ (K.) - Infrared and Raman spectroscopy of polymers. - 1980, Marcel Dekker, Inc. (New York).
-
(2) - MESSERSCHMIDT (R.G.), HARTHCOCK (M.A.) - Infrared microspectroscopy. - 1988, Marcel Dekker, Inc. (New York).
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(3) - WILLIS (H.A.), VAN DER MAAS (J.H.), MILLER (R.G.J) - Laboratory methods in vibrational spectroscopy. - 1987, John Wiley and Sons (Chichester).
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(4) - PAINTER (P.C.), COLEMAN (M.M.), KOENIG (J.L.) - The theory of vibrational spectroscopy and its applications to polymeric systems. - 1982, Wiley Interscience (New York).
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(5) - BOWER (D.J.), MADDAMS (W.F.) - The vibrational spectroscopy of polymers. - 1989, Cambridge University Press (New York).
-
(6) - GRIFFITHS (P.R.), DE HASETH (J.A.) - Fourier Transform Infrared Spectroscopy. - Chemical analysis series, 83, 1986, Wiley (New York).
- ...
ANNEXES
(liste non exhaustive)
Bruker OpticsCecil Instrumentshttp://www.cecilinstruments.com
Hitachi High-Technologieshttp://www.hitachi-hitec-uk.com
Horiba Jobin-YvonJascoNewportPerkin ElmerShimadzuSpectrolab Analytical LtdThermo Electron Corp.Varian HAUT DE PAGECet article fait partie de l’offre
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