Effet du traitement thermique sur les propriétés mécanique, physique et spectroscopique du polypropylène (pp)

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2025-06-29

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Faculté des sciences et de la technologie

Abstract

Dans ce travail, l’effet du refroidissement rapide sur les propriétés mécaniques, physiques, spectroscopiques et structurales du polypropylène semi-cristallin a été étudié, en mettant l’accent sur la relation entre la température de refroidissement et le taux de cristallinité. Les résultats ont montré que la température de refroidissement joue un rôle déterminant dans les propriétés du matériau. En effet, la rigidité maximale, caractérisée par une augmentation du module de Young et de la contrainte à la rupture, a été observée à une température de 30 °C lors du refroidissement depuis l’état fondu. Des propriétés optimales ont été obtenues à 20 °C lors du refroidissement depuis l’état viscoélastique. Cette amélioration de la rigidité s'accompagne d'une diminution de la ductilité et de la résistance aux chocs, due à une augmentation du taux de cristallinité à ces températures. Ces résultats soulignent l'importance d'un contrôle précis des conditions de refroidissement lors des procédés de fabrication, tels que le moulage par injection ou l'extrusion, afin d'améliorer la qualité des produits finis et de garantir leurs performances selon les exigences d'application.

Description

Keywords

Dans ce travail, l’effet du refroidissement rapide sur les propriétés mécaniques, physiques, spectroscopiques et structurales du polypropylène semi-cristallin a été étudié, en mettant l’accent sur la relation entre la température de refroidissement et le taux de cristallinité. Les résultats ont montré que la température de refroidissement joue un rôle déterminant dans les propriétés du matériau. En effet, la rigidité maximale, caractérisée par une augmentation du module de Young et de la contrainte à la rupture, a été observée à une température de 30 °C lors du refroidissement depuis l’état fondu. Des propriétés optimales ont été obtenues à 20 °C lors du refroidissement depuis l’état viscoélastique. Cette amélioration de la rigidité s'accompagne d'une diminution de la ductilité et de la résistance aux chocs, due à une augmentation du taux de cristallinité à ces températures. Ces résultats soulignent l'importance d'un contrôle précis des conditions de refroidissement lors des procédés de fabrication, tels que le moulage par injection ou l'extrusion, afin d'améliorer la qualité des produits finis et de garantir leurs performances selon les exigences d'application.

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