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[PDF] Annexe : Définitions structure des polymères et taux de cristallinité

On dit alors de lui qu'il est semi-cristallin Le polymère semi-cristallin comporte donc deux phases : • La phase amorphe •



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Structure cristalline de l'aluminium Données : Quelle est la coordinence d'un atome dans cette structure cristalline ? 1 2 c Déterminer la valeur de N 

1

Annexe : Définitions structure

des polymères et taux de cristallinité Conception des pièces en plastique pour éviter les défauts géométriques Edité le 01/01/2004 Cédric LUSSEAU - Jean-Loup PRENSIER

L'état cristallin est caractérisé par l'existence d'un ordre à grande distance. Les chaînes ayant

adopté une conformation régulière en zigzag plan ou en hélice, s'empaquettent de façon

ordonnée et compacte. On connaît une grande diversité de formes cristallines mais la plus

répandue est la lamelle. L'épaisseur de la lamelle, c'est-à-dire la longueur du segment de chaîne

entre deux replis successifs, est typiquement de quelques dizaines de motifs monomères (environ

10 nm). Les polymères cristallisent lorsqu'ils ont une structure régulière. Comme il réside souvent

des irrégularités (des ramifications par exemple), le polymère ne cristallise que partiellement. On

dit alors de lui qu'il est semi-cristallin. Le polymère semi-cristallin comporte donc deux phases :

La phase amorphe

La phase cristalline (qui est plus dense que la phase amorphe)

L'image ci-dessous montre l'arrangement d'un polymère semi cristallin. Les cristallites qui ont un

arrangement ordonné occupent un volume moins grand que les parties amorphes (non ordonnées). I

MUUMQJHPHQP GH OM PMPLqUH VH IMLP GXUMQP OM PLVH HQ ±XYUHB FHPPH ŃRQPUMŃPLRQ HVP MSSHOpH

retrait. Le retrait du PP (Polypropylène), lorsqu'il passe de la température est de 22% en volume.

Ceci crée des vides à l'intérieur de la matière. 2

Figure 1 : Modèle de Prevorsek schématisant la structure d'une fibre de polyéthylène téréphtalate

(D.C.Prevorsek, G.A. Tipak, P.J. Harget, A.C. Reimschuessel. J.Macromol.Sci.-Phys., B9(4), 733-759, 1794

Le caractère partiellement cristallin des polymères est défini avec le taux de cristallinité. Il

détermine la fraction massique d'unités structurales présentes dans la zone cristalline.

On a :

ac a U UU

ȡ : masse volumique du polymère en kg/m3

ȡa : masse volumique de la phase amorphe en kg/m3 ȡc : masse volumique de la phase cristalline en kg/m3 dépend de nombreux paramètres comme la vitesse de refroidissement, la présence d'agents de

Calorimetry).

La plupart des caractéristiques du polymère semi-cristallin peuvent être déduites à partir des

caractéristiques des deux phases ainsi que la connaissance du taux de cristallinité

La phase cristalline est caractérisée (en partie) par la présence d'une température de fusion Tf et

d'une température de cristallisation Tc. Tf HVP OM PHPSpUMPXUH j GpSMVVHU SRXU PHPPUH HQ ±XYUH OH

matériau. C'est également la limite des propriétés de l'état solide. Tc est la température de

solidification d'un polymère cristallin. C'est à cette température que la vitesse de croissance de la

structure cristalline est maximale. Tc est généralement en dessous de Tf. La différence va de 10°C

pour les PA à 75°C pour les PP.

La vitesse de refroidissement du plastique fondu a une influence prépondérante sur la valeur du

taux de cristallinité. Le taux sera d'autant plus faible que la vitesse de refroidissement est

élevée. Cette propriété est liée à la cinétique de cristallisation. La vitesse de croissance varie

avec la température et lorsque le plastique est refroidi très rapidement, la structure cristalline

n'as pas le temps de croître. Dans le cas d'un refroidissement très rapide (dans de l'azote liquide),

un polymère normalement semi-cristallin peut être complètement amorphe. Ressource publiée sur EDUSCOL-STI : http://eduscol.education.fr/sti/si-ens-cachan/quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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