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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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ANNEXE C

Principales Bandes en IRTF

Page 129

Annexe C Principales bandes en IRTF

Informations qualitatives : Les longueurs d'ondes que l'échantillon absorbe, sont caractéristiques des groupes chimiques présents dans le matériau analysé. Des tables permettent d'attribuer les absorptions aux différents groupes chimiques présents. Le tableau ci dessous présente les bandes de vibrations caractéristiques des principales fonctions rencontrées dans les composés organiques.

Composés
Alcane

Vibrations caractéristiques
CHx stretching

Fréquences de vibrations (cm-1)

2950-2850

CHx déformation

1500-1400

Insaturé

CHx stretching

3050-3000

C=C stretching

1600-1500

Aromatique substitué (CH)

1900-1700

Aromatique bending

800-750

Alcool

OH stretching

3400 (large)

C-O stretching
OH déformation

1050-1250

(1aire<2aire<3aire<Phénol)

Cétone

C=O stretching

1690-1680

Aldéhydes

H-C=O

2800-2650

C=O stretching

1710-1700

Acides

OH (avec liaison hydrogène)

3200-2500 (large)

C=O stretching

1725-1700

C-O

1440-1390, 1320-1210

OH déformation

950-900

Sel de l'acide

COO- stretching
antisymétrique

1615-1650

COO- stretching symétrique

1400-1300

Ester

C=O

1775-1720

Aromatique

1250-1100

Amine

NH stretching

3400-3300 (1aire>2aire)

NH déformation

1650-1550 (1aire>2aire)

C-N stretching

1350-1250 (1aire<2aire)

Amide

NH stretching

3350-3070 (1aire>2aire)

C=O

1680-1630

NH déformation

1650-1515 (1aire>2aire)

Annexe C Principales bandes en IRTF

 

CN stretching

1180-1140 (1aire<2aire)

Nitrile

C=N

2250

Isocyanate

N=C=O

2275

Sulfone

S=O

1100-1000

C-S stretching

740-690

SO2

1380-1300

Halogénure

C-F

1400-1000

C-Cl

1175-650

C-Br

590-510

C-I

525-485

Principales bandes des composants en IRTF

Page 130

NOM : MERAD Date de soutenance : 31 Janvier 2010

Prénom : Laarej N°d'ordre :

Titre : Etude par Spectroscopie Raman et Modélisation d'une Résine Composite RTM

Nature : Doctorat

Spécialité : Physique Energétique et Matériaux

Ecole Doctorale : Energie Mécanique Matériaux EMMA

Mention : Science des Matériaux

Résumé

Le travail présenté dans ce manuscrit consiste en une contribution à l'étude de ces structures RTM par microscopie Raman, afin de mesurer certains paramètres tel que la réticulation, l'identification de composés chimiques, les contaminations, l'homogénéité d'additifs... mais aussi sur l'utilisation de ces mesures dans le cadre d'une modélisation numérique de ces structures.

Cette Thèse de Doctorat s'inscrit dans un programme pour le remplacement des mesures actuelles intrusives, destructives et indirectes par une mesure in situ via un capteur Raman implanté dans l'outillage et à la construction du système en milieu industriel. Avec comme but d'optimisation par exemple les procédés de fabrication des pales d'éolienne, ponts de bateaux de garantir et valider des critères de qualité des pièces techniques à forte valeur ajoutée et enfin d'optimiser les caractéristiques physico-chimiques liées à la mis en oeuvre dans l'outillage.

Mots clés : RTM6, Réticulation, DSC, IRTF, Raman, in-situ

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault