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>G A/, i2H@yy3R3e99 ?iiTb,ffi?2b2bX?HXb+B2M+2fi2H@yy3R3e99 am#KBii2/ QM k3 T` kyRj >GBb KmHiB@/Bb+BTHBM`v QT2M ++2bb `+?Bp2 7Q` i?2 /2TQbBi M/ /Bbb2KBMiBQM Q7 b+B@

2MiB}+ `2b2`+? /Q+mK2Mib- r?2i?2` i?2v `2 Tm#@

HBb?2/ Q` MQiX h?2 /Q+mK2Mib Kv +QK2 7`QK

i2+?BM; M/ `2b2`+? BMbiBimiBQMb BM 6`M+2 Q` #`Q/- Q` 7`QK Tm#HB+ Q` T`Bpi2 `2b2`+? +2Mi2`bX /2biBMû2 m /ûT¬i 2i ¨ H /BzmbBQM /2 /Q+mK2Mib b+B2MiB}[m2b /2 MBp2m `2+?2`+?2- Tm#HBûb Qm MQM-

Tm#HB+b Qm T`BpûbX

LMQ+QKTQbBi2b ;`T?M2@TQHvK`2 i?2`KQTHbiB[m2,

6#`B+iBQM 2i ûim/2 /2b T`QT`Bûiûb bi`m+im`H2b-

i?2`KB[m2b- `?ûQHQ;B[m2b 2i Kû+MB[m2b

JQmMB` 1H +?#v

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/2b T`QT`Bûiûb bi`m+im`H2b- i?2`KB[m2b- `?ûQHQ;B[m2b 2i Kû+MB[m2bX Jû+MB[m2 /2b Kiû`Bmt

(T?vbB+bX+Hbb@T?)X lMBp2`bBiû JQ?KK2/ o@;/H- 6+mHiû /2b a+B2M+2b /2 _#ic 6+mHiû /2b b+B2M+2b

Faculté des Sciences, 4 Avenue Ibn Battouta, B. P. 1014, RP, Rabat

Thèse de

Discipline : Physique

N

Abdelilah Benyoussef

Omar F

Examinateurs

Mohammed Ouadi B

Université Mohammed VAGDAL

Faculté des Sciences

Rabat Faculté des Sciences, 4 Avenue Ibn Battouta, B. P. 1014, RP, Rabat

Thèse de

Discipline : Physique

N

Abdelilah Benyoussef

Omar F

Examinateurs

Mohammed Ouadi B

Université Mohammed VAGDAL

Faculté des Sciences

Rabat

Université Mohammed VAGDAL

Faculté des Sciences

Rabat

Université Mohammed VAGDAL

Faculté des Sciences

Rabat

Charles Ketterring

Avan 6 Avant

Le présent travailune

Composites et Nanocomposites).

e de

Prof A

,université Mohammed V Académie Hassan II des Sciences et Techniques à Rabat les échanges fructueux que nous avons entretenus durant mes années de thèse.

Dr. Aboulkacem Qaiss, R

projet professionnels était Qaiss. Mr.

Professeur à la

Mr. Professeur à la faculté des sciences de Rabatet Mécanique (ENSEM) de qui ont bien voulu mobiliser leur temps et Avan 7 compétences Mr.

Professeur à la faculté des sciences de Rabat de bien vouloir enrichir le débat en

Professeurancien Professeur à

s ont offert le

Résumé

8

Résumé

Les travaux de cette thèse ont permis de contribuer à la compréhension et au de carbone modifiés comme nanocharges de renforcement ou des agents de nucléation. (PP), polyéthylène haut densité (PEHD) et VDF

QPHWGHVGLPHQVLRQVODWpUDOHVHQWUHHWP

(NFOG) et les nanotubes de carbone modifiés (NTC (re massiques de NFOG et NTC (< 2 %).

Liste des abréviations

9

Liste des

ș : Thêta (Angle)

Į : Alpha (Phase cristalline)

Ȗ: Gamma (Phase cristalline)

Ȗcrit : Déformation critique

İb : Allongement

ıs : Résistance à la traction

ıf5% : Résistance à la flexion

Ș: Viscosité complexe

°: dégré

ǻcris : Enthalpie de cristallisation

ǻfus : Enthalpie de fusion

Al2O3 : Oxyde

AFM ATG

BET :

2 - -:

CVD : Dépot de vapeur chimique

C CO2 °C

°C/min

C=O : Groupe carbonyle

3D 0D DWNT DMF : DRX DTG EG E

Ef : Module de flexion

GPa g g/cc h HCl H2O2

Liste des abréviations

10 H2SO4 H2O Hz

IRTF : Infrarouge à transformé de

J/g : Joule par gramme

3 KMnO4

KClO3 :

MPa MWNT m²/g ml mm/min: Millimètre par minute

MEB : Microscopie électronique à

nm NTC N2H4 NH3 NMP

NaNO3 : Nitrate de sodium

H3 NFOG graphène

NFG : Nanofeuillets de gaphène

OG O >O PVP

PVA :

PS PEN PC PU PE PP PMMA PCL PVDF PAN PSS

PEOX : Poly (2

Rpm RMN

SiC Carbure de silicium

SWNT S/cm TPa THF Tg TT

Liste des abréviations

11

TGTG Trans

TrFE : Trifluoroéthylène

TEM

TEM: Microscopie électronique à

Tc : Température de cristallisation f: Température de fusion

T5% : Température à une perte

T15%: Température à une perte

Tmax: Température de dégradation

Tanį: Tangent delta

VDF :

W/(m.K)

XPS 2 Xc

Sommaire

12

Sommaire

Sommaire

13

Sommaire

Introduction générale

Chapitre I:

I.1 Introduction du chapitre

I.2 Matériaux nanocomposites

I.3 Graphène & nanocomposites polymère

I.3.1 Histoire et propriétés du graphène

I.3.1.1 Histoire et découverte du graphène

I.3.1.2 Propriétés du graphène

I.3.2 Techniques de préparation du graphène

I.3.2.1 Techniques "

I.3.2.2 Techniques "

I.3.2.3 Exfoliation directe du graphite

I.3.2.4 Oxyde de graphite et oxyde de graphène

I.3.2.5

I.3.2.6

I.3.3 Caractérisation du graphène

I.3.4 Nanocomposites polymère

I.3.4.1 Préparation de nanocomposites polymère I.3.4.2 Quantification de la dispersion du graphène I.3.4.3 Propriétés de nanocomposites polymère

I.3.5 Problématiques

I.4 Nanotubes de carbone (NTC)

I.4.1 Découverte de NTC

I.4.2 Structure et propriétés de NTC

I.4.3 Agrégation et mauvaise dispersion des NTC

I.4.4 Fonctionnalisation non covalent de NTC

Sommaire

14

I.4.5 Nanocomposites polymère

I.5 Problématiques

I. Conclusion du chapitre

Chapitre

II.1 Introduction du chapitre

II.2 Composants de base

II.1.1 M

II.1.1.1 Choix des matrices

II.1.1.2 Polypropylène (PP)................................

II.1 Polyéthylène (PEHD)

II.1.1.4 Poly(fluorure de vinylidéne) (PVDF)................................

II.1.2 Graphite naturel (G)

II.1.3 Nanotubes de carbone (NTC)

II.1.4 Polyvinyle pyrrolidone (PVP)

II.1.5 Produits chimiques

II.3 Synthèse des nanofeuillets du graphène (NFG)

II.3.1 Oxydation chimique du graphite

II.3.2

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