Nature du butyle

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Table des matières

INTRODUCTION
CHAPITRE 1 NATURE ET PROPRIÉTÉS DU CAOUTCHOUC BUTYLE
1.1 Nature du butyle
1.2 Propriétés du butyle
1.3 Les applications du butyle
CHAPITRE 2 TECHNIQUES ET APPAREILLAGES DE CARACTÉRISATION
2.1 La spectroscopie infrarouge
2.1.1 Présentation de la technique
2.1.2 Description de l’appareillage
2.2 Les analyses thermiques
2.2.1 L’analyse thermique différentielle (ATD)
2.2.2 Analyse thermogravimétrique (ATG)
2.2.3 Présentation du l’appareil TG/DTA
2.3 Tests de traction mécanique
2.3.1 Principe de la technique
2.3.2 Description de l’appareillage.
CHAPITRE 3 ÉTUDE DES PARAMÈTRES CONTROLANT LE GONFLEMENT DU BUTYLE
3.1 La théorie des paramètres de solubilité
3.1.1 Le paramètre de solubilité de Hildebrand
3.1.2 Les paramètres de solubilité de Hansen
3.1.3 Les paramètres de solubilité de Hansen du butyle
3.2 Autres paramètres pouvant avoir une influence sur le taux de gonflement du butyle par un solvant
3.3 Identification des paramètres qui contrôlent le taux de gonflement du butyle par un solvant
3.3.1 Démarche et protocole expérimental
3.3.2 Résultats et discussions
3.3.3 Méthode des plans d’expérience
3.3.4 Classification selon la famille chimique
3.4 Conclusions
CHAPITRE 4 INTRODUCTION À LA MÉCANIQUE DES ÉLASTOMÈRES
4.1 Théorie moléculaire classique de l’élasticité des élastomères (Théorie de Gauss)
4.1.1 Structure et comportement d’une macromolécule polymère linéaire
4.1.2 Le modèle de la chaîne liée librement
4.1.3 Le modèle de la chaîne gaussienne
4.1.4 Loi de gauss et fonctions gaussiennes
4.1.5 Structure d’un élastomère idéal
4.1.6 Nature et origine des propriétés élastiques d’un élastomère idéal
4.1.7 Équation de Gauss
4.1.8 Effet du gonflement sur le comportement mécanique des élastomères selon le modèle de Gauss
4.2 Théorie de Mooney-Rivlin
CHAPITRE 5 EFFET DU GONFLEMENT PAR LES SOLVANTS SUR LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET LA STRUCTURE PHYSICOCHIMIQUE DU CAOUTCHOUC BUTYLE
5.1 Justification de l’importance de l’étude
5.2 Protocole expérimental
5.2.1 Analyse des échantillons gonflés à court terme (72 heures)
5.2.2 Analyse des échantillons gonflés à long terme (un mois)
5.3 Conclusions
CHAPITRE 6 EFFET DE LA FRÉQUENCE DES CYCLES DE GONFLEMENT SUR LES PROPRIÉTÉS DU CAOUTCHOUC BUTYLE
6.1 Introduction
6.2 Protocole expérimental
6.3 Effet des cycles de gonflement sur les propriétés physiques du caoutchouc butyle
6.3.1 Effet sur la masse des échantillons
6.3.2 Effet sur la densité des échantillons et discussions sur la nature des produits extraits lors des traitements
6.4 Effet des cycles de gonflement/dégonflement sur les propriétés thermiques du caoutchouc butyle.
6.5 Effet des cycles de gonflement sur les propriétés mécaniques du caoutchouc butyle
6.5.1 Résultats des tests mécaniques
6.5.2 Discussions
6.6 Effet des cycles de gonflement sur les propriétés barrières du caoutchouc butyle
6.6.1 Démarche et protocole expérimental
6.6.2 Résultats et discussions
6.7 Conclusions
CHAPITRE 7 DISCUSSIONS
7.1 Étude thermodynamique du phénomène de gonflement des élastomères par les solvants.
7.1.1 Influence de l’enthalpie (chaleur) de mélange ΔHGE
7.1.2 Influence de l’entropie de mélange ΔSGE
7.1.3 Influence de la variation d’énergie libre élastique par mole de solvant absorbée WMOL
7.1.4 Étude de la capacité d’un solvant à modifier un élastomère au cours du gonflement de ce dernier
7.2 Étude des phénomènes responsables de la dégradation du caoutchouc butyle lors d’un cycle de gonflement
7.3 Étude des paramètres qui contrôlent le taux de dégradation par gonflement différentiel
7.3.1 Identification des facteurs qui pourraient influencer le gonflement différentiel d’un polymère par un solvant
7.3.2 Étude préliminaire qualitative
7.3.3 Étude de l’effet des paramètres de diffusion et de perméabilité sur la capacité de dégradation des solvants
CONCLUSION
LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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