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Sciences
Etude par spectroscopie Raman et modélisation d'une résine composite rtm
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par
Laarej MERAD
Université Abou Bakr BelkaàŻd de Tlemcen- Algérie - Doctorat en physique 2010
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ETUDE PAR SPECTROSCOPIE RAMAN ET MODELISATION D'UNE RESINE COMPOSITE RTM
Remerciements
SOMMAIRE
GENERALE
Introduction Générale
COMPOSITES
Chapitre 1
Matériaux Composites
I.1.Introduction
I.2. Renfort
I.2.1. Fibres de verre
I.2.2. Fibres de bore
I.2.3. Fibres de carbone
I.2.4. Fibres aramide (kevlar)
I.2.5. Fibres de polyéthylène haute ténacité
I.2.6. Fibres naturelles
I.3. Matrice
I.3.1. Matrices organiques
I.3.1.1. Résines thermoplastiques
I.3.1.2. Résines thermodurcissables
I.3.2. Matrices métalliques
I.3.3. Matrices céramiques
I.4. Architecture de renforcement
I.5. Procédés de fabrication par moulage
I.5.2. Moulage sous vide
I.5.3. Moulage par injection de pre-impregné
I.5.4. Moulage par pultrusion
I.5.5. Moulage par enroulement filamentaire (Bobinage)
I.5.6. Moulage par injection de mousse
I.5.7. Injection thermodurcissable (BMC)
I.5.8. Compression thermodurcissable (SMC)
I.6. Secteurs d'application des composites
I.6.1. Construction aéronautique
I.6.2. Construction automobile
I.6.4. Loisirs et sports
I.6.5. Autres domaines d'utilisation des composites
I.6.6. Voies d'un développement durable
I.6.7. L'innovation au coeur du développement
I.7.Conclusion
ET MODE OPERATOIRE
Chapitre 2
Réactions chimiques et mode opératoire
II.1. Introduction
II.2. Réseaux époxydes
II.2.1. Principaux types de résines époxydes
II.2.1.1. Résines époxydes novolaques
II.1.1.2. Résines époxydes à base d'amines aromatiques
II.3. Constituants des adhésifs époxydes
II.3.1. Agents ignifuges
II.3.2. Réticulation
II.3.3. Polyépoxydes
II.4.1.2. Effets des liaisons secondaires
II.5. Partie expérimentale
II.5.1. Réactifs
II.5.2.1. Désignation du danger
II.5.3. Réactions
II.6.1. Mécanisme réactionnel
II.6.2. Réaction avec le durcisseur
II.7. Mécanisme de polymérisation
II.8. Conclusion
Chapitre 3
Techniques expérimentales
III.1. Introduction
III.2. Analyse par Differential Scanning Calorimetry (DSC) et Thermogravimétrie (TG)
III.3. Spectroscopie Infra-Rouge à Transformée de Fourier IRTF
III.3.1. Application du proche infrarouge aux polymères
III.3.1.1. Polymérisation de résines thermoplastiques
III.3.1.2. Polymérisation de résines thermodurcissables
III.4. Bref historique de la spectroscopie Raman
III.4.1. Mise en oeuvre
III.4.1.1. Domaines d'application, description sommaire et schéma de principe
III.4.1.2. Principe de la spectrométrie Raman
III.4.4. Avantages de la spectroscopie Raman
III.5. Propriété Mécanique
III.5.1. Dureté Vickers
III.6. Conclusion
Chapitre 4
Résultats et discussion
IV.1.Introduction
IV.2. Réactifs
IV.3. Méthodes thermiques
IV.3.1. La DSC : (Differential Scanning Calorimetry)
IV.3.1.1. Matériel et mode opératoire
IV.3.1.2. Détermination de la vitesse de chauffe optimale
IV.3.1.3. Mesures en DSC de la RTM6
IV.3.1.4. Analyse cinétique
IV.3.1.5. Influence des Nanocharges TiO2 sur les propriétés de la RTM6
IV.3.2. Analyse Thermogravimétrique et Thermogravimétrie Différentielle
IV.4. Méthodes spectroscopiques
IV.4.1. Analyse par Infra-Rouge à Transformée de Fourier (IRTF)
Tableau IV.9 : Principales bandes du spectre IRTF de la DGEBA
IV.4.1.2. Spectres de la RTM6 polymérisée
IV.4.2. Analyse par spectroscopie Raman
IV.4.2.1. Matériel et mode opératoire
IV.4.2.2. Spectres Raman de la RTM6
IV.4.2.4. Influence du désordre structural
IV.5. Propriétés mécaniques
IV.6. Conclusion
GENERALE
Conclusion Générale
BIBLIOGRAPHIQUES
PUBLICATIONS INTERNATIONALES
ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE B
ANNEXE C
Titre : Etude par Spectroscopie Raman et Modélisation d'une Résine Composite RTM
Résumé
Abstract
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