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8 - COMPATIBILITÉ ENTRE MATÉRIAUX ET ATMOSPHÈRES

9 - PRINCIPAUX MODÈLES D'EXPLOITATION DES DONNÉES

  • 9.1 - Cinétique chimique
  • 9.2 - Thermodynamique chimique et physique
  • 9.3 - Adsorption des gaz sur les solides

10 - TECHNIQUES COUPLÉES

11 - AUTRES TECHNIQUES

12 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : P1260 v3

Conclusion
Thermogravimétrie

Auteur(s) : Emmanuel WIRTH, Fabien GUITTENY, Christophe MATHONAT

Relu et validé le 05 nov. 2020

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NOTE DE L'ÉDITEUR

 

Cet article est la réédition actualisée de l’article P1260 intitulé « Thermogravimétrie » paru en 2001, rédigé par Jean-Louis DAUDON.

24/05/2014

RÉSUMÉ

La thermogravimétrie est une méthode d'analyse thermique qui permet de suivre la variation de masse d'un échantillon en fonction du temps ou de la température dans une atmosphère contrôlée. Le présent article décrit cette technique et fait le point sur l'évolution des technologies avant de s'intéresser à la mesure elle-même et aux paramètres associés. Les aspects métrologiques de la mesure thermogravimétrique, en particulier l'étalonnage en masse et en température, sont clairement décrits, ainsi que différentes expérimentations types qui couvrent plusieurs domaines d'applications. Les problèmes de compatibilité entre matériaux et atmosphères sont abordés. Enfin, sont traités les couplages de la thermogravimétrie avec d'autres techniques (ATD, DSC, analyse de gaz).

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Auteur(s)

INTRODUCTION

L'analyse thermogravimétrique (ATG) ou thermogravimétrie a pour objectif la caractérisation des matériaux par mesure directe de leur masse en fonction de la température et (ou) du temps.

Cette technique de mesure globale des propriétés d'un échantillon de matière peut aussi être couplée avec d'autres méthodes d'analyse effectuées simultanément. Les techniques complémentaires les plus souvent utilisées sont :

  • la calorimétrie (DSC) ;

  • l'analyse thermique différentielle (ATD) ;

  • des techniques dites de séparation : spectrométrie de masse (MS), chromatographie.

La majorité des instruments fonctionnent à la pression atmosphérique ou sous vide, en mode isotherme ou en mode de température programmé. Un fonctionnement en atmosphère contrôlée et composition définies permet ainsi de comprendre le comportement des matériaux à haute température. Récemment les développements en électronique et nanotechnologie ont conduit à la commercialisation de balances piézoélectriques permettant d'étudier de très faibles variations de masse pour des échantillons déposés en couches minces. Actuellement, de nouveaux progrès sont faits dans le domaine de l'étude en atmosphère contrôlée sous pression.

Depuis 2004, les capteurs de mesure de masses ont évolué pour aboutir à de nouvelles versions plus compactes et performantes. Les différentes technologies des capteurs modernes, ainsi que leurs incidences sur la conception des instruments, sont passées en revue dans cet article, avec leurs points forts et leurs points faibles. Un chapitre est consacré à la compatibilité des matériaux qui les constituent avec les différentes atmosphères de travail.

L'aspect métrologique est abordé par le vocabulaire, ainsi que par l'analyse des principales sources d'erreurs et des grandeurs d'influence de la mesure.

Afin d'illustrer les possibilités multiples et variées de l'analyse thermogravimétrique, un ensemble d'expérimentations types, liées à différents secteurs d'activités, sont présentées.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-p1260


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12. Conclusion

Cet article décrit les différents aspects de l'analyse thermogravimétrique depuis les origines de la technique jusqu'à ses développements les plus récents. L'aspect fondamental de la mesure thermogravimétrique en fait une méthode d'analyse incontournable dans les laboratoires soucieux de connaître le comportement thermique des matériaux de tout type. Son large domaine, dans la gamme de température d'une part et dans les environnements gazeux d'autre part, rend la technique intéressante à de nombreux domaines d'applications (métallurgie, matériaux réfractaires, biomasse, catalyse…). Le développement de nombreux couplages de la thermogravimétrie avec d'autres méthodes de caractérisation permet en outre d'obtenir un grand nombre de données expérimentales sur un même échantillon.

Le futur de la méthode thermogravimétrique passe par un nombre accru de couplages et on voit apparaître des associations de l'ATG avec les méthodes GC-MS, Raman, Infrarouge du solide…

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - HILL (O.J.) -   For better thermal analysis and calorimetry.  -  Éd., Edition III (1991).

  • (2) - PERRET (A.) -   Monographie de la condition des soies.  -  Chambre de commerce de Lyon, Imprimerie Pitrat Aîné (1878).

  • (3) - HONDA (K.) -   A thermobalance.  -  Sci. Repis Tohôku Imperial univ., 4, p. 97-103 (1915).

  • (4) - GUICHARD (M.) -   Étude cinématique de la déshydratation à l'aide d'une balance à compensation hydrostatique.  -  Bull. Soc. Chim. Fr., 37, p. 62, p. 251, p. 381 (1925).

  • (5) - VALLET (P.) -   Thermogravimétrie. Monographie de chimie minérale.  -  - Gauthier-Villard (1972).

  • (6) - McBAIN (J.W.), BAKR (A.M.) -   A new sorption balance.  -  J. Amer. Chim. Soc., 48, p. 690-695...

1 Revues périodiques

Thermochimica Acta/Elsevier Science http://www.elsevier.nl

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry/KLUWER Academic Publishers http://www.kap.nl

Journal of Chemical Thermodynamics/Academic Press, New York http://www.academicpress.com

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2 Normes et standards

Association Française de Normalisation (AFNOR)

NF ISO/CEI GUIDE 99 (08-11), Vocabulaire international de métrologie - Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM)

International Organization for Standardization (ISO)

ISO 11358-1 (2013), Plastiques – Thermogravimétrie (TG) des polymères – Partie 1 : Principes généraux

ISO 11358-2 (2005), Plastiques – Thermogravimétrie (TG) des polymères – Partie 2 : Détermination de l'énergie d'activation

ISO 9924/1 (2000), Caoutchouc...

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