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EnglishRÉSUMÉ
Les caractéristiques superficielles des polymères conditionnent fortement leurs propriétés d’emploi, qu’ils soient sous forme de pièces massives ou sous forme de revêtements plus ou moins épais. Les propriétés mécaniques superficielles des polymères sont caractérisées par les essais de nanoindentation : mesure classique de la dureté et du module d’Young, méthodes de caractérisation plus fine de la rhéologie superficielle (contrainte d’écoulement plastique et viscoélasticité). Le comportement des polymères est caractérisé par des essais d’interaction avec un corps antagoniste : adhérence bille-plan et rayure. Enfin , les caractéristiques tribologiques des polymères (frottement et usure) sont définies.
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Évelyne DARQUE-CERETTI : Docteur ès sciences, Maître de recherches, MINES ParisTech, PSL – Research University, CEMEF – Centre de mise en forme des matériaux, CNRS UMR 7635, Sophia Antipolis France
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Éric FELDER : Docteur ès sciences, Maître de recherches, MINES ParisTech, PSL – Research University, CEMEF – Centre de mise en forme des matériaux, CNRS UMR 7635, Sophia Antipolis France
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Bernard MONASSE : Docteur ès sciences, Maître de recherches, MINES ParisTech, PSL – Research University, CEMEF – Centre de mise en forme des matériaux, CNRS UMR 7635, Sophia Antipolis France
INTRODUCTION
Les propriétés de surface d’un matériau ont toujours une grande importance tant sur le plan scientifique que sur le plan des applications pratiques. Ces propriétés sont extrêmement variées : thermodynamiques, physicochimiques, optiques, géométriques (rugosité), mécaniques…. Elles découlent directement de l’histoire (élaboration, mise en forme) du matériau et sont souvent différentes de ses propriétés de volume. Cette problématique est particulièrement importante dans le cas des polymères, matériaux moins denses, moins durs, plus souples et plus sensibles à l’environnement que les alliages métalliques. Par ailleurs, pour maîtriser l’aspect esthétique et les propriétés superficielles des pièces, on utilise de plus en plus des revêtements polymères plus ou moins épais dans les industries mécaniques, automobiles, optiques, agro-alimentaires…. Leurs caractéristiques mécaniques conditionnent leur comportement face aux agressions mécaniques (résistance aux chocs, à la formation de rayures marquées, adhérence à un autre matériau) et lors de leur glissement sur une pièce antagoniste : intensité du frottement, modes et vitesse d’usure.
L’article [AM 3281] présente les propriétés physicochimiques superficielles des polymères, leur modification et optimisation par un traitement de surface physique ou chimique et leur évolution du fait du vieillissement du polymère.
Cet article présente les propriétés mécaniques et tribologiques.
MOTS-CLÉS
frottement usure Rhéologie superficielle Collage Formulation de revêtements traitements de surface Paliers secs
VERSIONS
- Version archivée 1 de oct. 2003 par Évelyne DARQUE-CERETTI, Éric FELDER, Jean-Marc HAUDIN
DOI (Digital Object Identifier)
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5. Glossaire
Déformation plastique ; plastic deformation
Déformation permanente d’un matériau qui se produit après application d’un chargement mécanique. En traction uniaxiale, la déformation plastique apparaît lorsque la contrainte atteint la contrainte d’écoulement plastique.
Dureté ; hardness
Résistance d’un matériau à la pénétration d’un outil pointu ou sphérique
Fluage ; creep
Augmentation prgressive de la déformation d’un matériau après application d’un chargement mécanique. Pour un matériau viscoélastique, on caractérise ce comportement dans un essai de traction par le module de fluage J(t) = ε(t)/σ où ε(t) est la déformation de l’éprouvette après application durant le temps t de la contrainte σ.
Relaxation ; relaxation
Diminution progressive des contraintes dans un matériau après application d’une déformation. Pour un matériau viscoélastique, on caractérise ce comportement dans un essai de traction par le module de relaxation E(t) = σ(t)/ε où σ(t) est la contrainte appliquée à l’éprouvette après imposition durant le temps t de la déformation ε.
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Glossaire
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - HOCHSTETTER (G.), JIMENEZ (A.), LOUBET (J.L.) - Strain rate effects on hardness of glassy polymers in the nano scale range. Comparison between quasi-static and continuous stiffness measurements. - J. Macromol. Sci. Phys., B38 (5-6), 681-692 (1999).
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(2) - OLIVER (W.C.), PHARR (G.M.) - An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments. - J. Mat. Res., 7 (6), 1564-1583 (1992).
-
(3) - VAN MELICKY (H.), VAN DIJKEN (A.), DEN TOONDER (J.), GOVAERT (L.), MEIJER (H.) - Near-surface mechanical properties of amorphous polymers. - Phil. Mag. A82, 10, 2093-2102 (2002).
-
(4) - HAN (C.S.), NIKOLOV (S.) - Indentation size effects in polymers and related rotation gradients. - J. Mater. Res., 22 (6), 1662-1672 (2007).
-
(5) - G’SELL (C.), HAUDIN (J.M.) - Introduction à la mécanique des polymères. - (Ed.), Institut National Polytechnique de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy (1995).
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Caractérisation des polymères – Diffusion de neutrons aux petits angles.
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Imagerie de surfaces de polymères : microscopie à force atomique.
-
Spectrométrie de masse d’ions secondaires : SIMS et ToF-SIMS – Principes et appareillages.
-
Spectrométrie de masse d’ions secondaires : SIMS et ToF-SIMS – procédures d’analyse et performances.
-
Caractérisation physico-chimique de revêtements et films minces à applications tribologiques.
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Étude et analyse des surfaces de polymères solides – propriété...
ANNEXES
Forge®
http://www.transvalor.com/fr/cmspages/forge-nxt.32html
HAUT DE PAGE
Société Française du Vide SFV Paris – France
Journées annuelles sur l’adhésion, JADH organisées par la SFV
Conférences bi-annuelles, European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, ECASIA,certaines conférences sont publiées dans la revue Surface and Interface analysis
Journées Internationales Francophones de Tribologie (JIFT) organisées chaque année sous l’égide du Groupe Scientifique et Technique Tribologie de l’Association Française de Mécanique
par exemple, http://jift2015.sciencesconf.org/
HAUT DE PAGEConstructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
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