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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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3. Spectrométrie d’absorption UV-visible
Le lecteur se reportera à l’article Spectrométrie d’absorption dans l’ultraviolet et le visible du traité Analyse et caractérisation des Techniques de l’Ingénieur.
Méthode d’analyse beaucoup plus sensible que la spectrométrie infrarouge, la spectrométrie d’absorption UV-visible n’est pourtant pas utilisée comme une méthode de routine d’identification des polymères. En effet, contrairement aux spectres infrarouges, les spectres UV-visible des polymères ne présentent généralement pas de bandes d’absorption suffisamment caractéristiques pour permettre l’identification des échantillons.
Les principales applications de la spectrométrie UV-visible dans le domaine des polymères concernent plus spécialement l’analyse d’adjuvants, colorants, pigments et l’analyse du vieillissement des polymères abordées sur un plan qualitatif (identification des chromophores) ou purement quantitatif (mesure du « jaunissement »).
En pratique courante, on opère dans le domaine spectral de l’ultraviolet (180-400 nm) et dans celui du visible (400-800 nm).
3.1 Instrumentation
3.1.1 Principe du spectrophotomètre
Le principe du spectrophotomètre UV-visible est, sur le plan optique, voisin de celui du spectrophotomètre IR en mode dispersif : il correspond schématiquement à l’ensemble formé par une source lumineuse, un système dispersif et un détecteur.
On distingue, selon leurs performances, plusieurs types d’appareils permettant des applications de routine ou des applications de pointe.
Les spectrophotomètres monofaisceau de type monocanal permettent d’effectuer des mesures de routine en se plaçant à une longueur d’onde donnée. En pratique, on détermine avec ces appareils l’absorbance du composé étudié en mesurant en alternance la transmission de la référence, qui peut par exemple être le solvant, et celle de l’échantillon à analyser. L’échantillon (ou la référence) est, dans ce montage optique, placé entre le monochromateur et le détecteur.
Les spectrophotomètres monofaisceau de type multicanal sont basés sur le même principe, mais ils permettent l’observation...
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Spectrométrie d’absorption UV-visible
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - SIESLER (H.W.), HOLLAND-MORITZ (K.) - Infrared and Raman spectroscopy of polymers. - 1980, Marcel Dekker, Inc. (New York).
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(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).
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ANNEXES
(liste non exhaustive)
Bruker Optics http://www.brukeroptics.com
Cecil Instruments http://www.cecilinstruments.com
Hitachi High-Technologies http://www.hitachi-hitec-uk.com
Horiba Jobin-Yvon http://www.jobinyvon.fr
Jasco http://www.jascoinc.com
Newport http://www.newport.com
Perkin Elmer http://www.perkinelmer.com
Shimadzu http://www.shimadzu.com
Spectrolab Analytical Ltd http://www.spectrolab.co.uk
Thermo Electron Corp. http://www.thermo.com
Varian http://www.varianinc.com
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