ّ����ٹΪ���u�.v�c����>�v˘zR�d� 0000027248 00000 n 0000011273 00000 n Modèle de prédiction de la dégradation des matériaux polymères en milieu réel 43 de minéralisation (ou de conversion) maximum, k et n étant des paramètres de la dégradation. CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS SUR LA DÉGRADATION DES POLYMÈRES Spectroscopie IR 0000017599 00000 n ��9b��Wqt�/�Lg��/�d��e���e=Gz�pt���<3�<2h���������[�P�WX����:W�vf�op�,ڛ‘�N��C�"L�W~SǮ���"y�ac��{�eo�FB�H��am�F.o- ~�b9�l+��qW��ck0+̪Đ��oˢ=�Np�������*�m�'�=I�����U&^?�6O3w���s�m��\_:��H��ҿ���G�٩�C/ ̶� Paramètres physico-chimiques du milieu 0000016434 00000 n 0000007310 00000 n Traitement du sol par des eaux usées résiduelles 1. 0000062879 00000 n CARACTÉRISATION DES GROUPES FONCTIONNELS �\1��^C��(�Y}T�A���=V�mg���yZiR:Z�mK Celle-ci s’hydrolyse. Les paramètres biologiques Dans le cas des polymères, il s’agit de simuler correctement les phénomènes de coloration/décoloration, polarité, coupures, soudures ou encore les variations de température. Prédire la durée de vie d’un matériau nécessite de connaître les principaux mécanismes de dégradations. OBJECTIFS DE LA FORMATION Apprendre à connaitre les mécanismes de vieillissement chimique et physique des polymères, les … Dégradation 0000025344 00000 n Étudiant en université, dans une école supérieur ou d’ingénieur, et que vous cherchez des ressources pédagogiques entièrement gratuites, il est jamais trop tard pour commencer à apprendre vous trouverez ici des centaines de rapports pfe spécialement conçu pour vous aider à rédiger votre rapport de stage, vous prouvez les télécharger librement en divers formats (DOC, RAR, PDF).. Tout ce que vous devez faire est de télécharger le pfe de Bestpfe.com et ouvrir le fichier pfe PDF ou pfe DOC. IRRADIATION ���d �N{050HbQ��B�R�������ǯ,I�ɆZ\�[�cF��t�j�zL6^w�K;���PHg��}��'m�����*���t�G�W`�[��vt���O�̪��@(e����Ę u� 4.1. 2.3. Dégradation et terminologie DÉGRADATION, STABILISATION ET RECYCLAGE DES POLYMÈRES ET COMPOSITES MATÉRIAUX-POLYMÈRES ET COMPOSITES À MATRICE POLYMÈRE SECTEUR D’ACTIVITÉ Plasturgie, Transport (automobile, aéronautique), Santé, Énergie, Environnement, Bâtiment. Causes possibles : mauvaise pression d’injection ; température trop basse de la matière injectée ; dégradation de la matière due à une surchauffe. 1.2. Toutes les vibrations ne donnent pas lieu à une absorption, cela va dépendre aussi de la géométrie de la molécule et en particulier de sa symétrie. Mots-clés Polymères, nanocomposites, photochi mie, sp ectroscopie, infrarouge, AFM, thermoporosimétrie. 4.2. Des tables permettant d’attribuer les absorptions aux différents groupes chimiques présents. 97 0 obj << /Linearized 1 /O 101 /H [ 2363 712 ] /L 546319 /E 74225 /N 8 /T 544261 >> endobj xref 97 84 0000000016 00000 n 1.3. kp�F��G���n�>��RG�y�C�r=��|B�]�jqp ��� q�\��-�}#m��Aɴ��J��B���m�?�ίA�� ��y�:�\��j�q�-��T�����)��3��NJ�F��~z�K��$YP9�-"NA�ݘ�^ �E����7�S�C*Ŋ�uL�)�Uv�Q���lٕcR������d�� ��N�R�$~G��o��G֘5��i��!��V���@v$��{���Õn����!�� y���)v�jrMG�d�� Chaque type de polymère peut rencontrer un ou plusieurs modes particuliers de dégradation qui vont dépendre de leur chimie intrinsèque ou de celle de leurs additifs et de l’environnement particulier dans lequel ils vont se retrouver pendant leur mise en œuvre ou pendant leur durée de vie. ETUDE CINÉTIQUE DE LA BIODÉGRADATION DES 0000007728 00000 n Cependant, alors que pratiquement tous les polymères industriels, à part le polytétrafluoroéthylène, sont susceptibles de s'oxyder, seules quelques familles chimiques, essentiellement les polyesters et polyamides, sont réactives vis-à-vis de l'eau. Evolutions moléculaires au cours de la dégradation biotique et abiotique de polymères bio-sourcés (PLA et PBS) et fossiles à l’aide de la viscoélasticité à l’état fondu Audrey Ramone To cite this version: Audrey Ramone. FILMS DE POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ PARTIELLEMENT PHOTO-OXYDÉE 0000058564 00000 n 0000073845 00000 n Le pH 0000017020 00000 n 0000023616 00000 n 3.2. 5.1. dégradation de la coloration due à la température. �+9Y-KYY@/����ۢ���&W�U@Ek��Gr��k�W���yu(�t�X���x$���5硷���*�%�V1�����N[S�[f�Y־����[�Cx�V0|na�E� ԯ�~w;�s��5(��??^AKRm�S~8�T���bN�3=T̨\.����>��`"�q���,���E`���ݗ�#��u�@�������6�t�5c�E����2s�Q�"O>�ӝ����\9ǖ�F��uH/~Y! 0000027225 00000 n 0000049172 00000 n 0000056323 00000 n Polymères composites 3.2. Spécialité : Chimie et Physico-chimie des Polymères Par Zoubida SAADI Etude de la dégradation fongique des polymères : cinétique de dégradation des polymères et caractérisation des sous-produits de dégradation - Etude de l’écotoxicité de ces polymères Composition du jury : 2. 0000025526 00000 n INFLUENCE DE LA BIODÉGRADATION SUR LA MASSE à la dégradation des propriétés fonctionnelles du polymère. WZS�`����$um4��@�S�}�����w���d�~Kl�7�����R�@��uf-L~�Þ�#b;1D�}= �R.�g�7�ܮsj��0��%ZN��a,���vtՑ��#],�\�f��w��D�M_�I 1. La dégradation d'un polymère est le changement, généralement non désiré, de ses propriétés physiques et mécaniques, causé par des facteurs environnementaux plus ou moins agressifs : attaque d'un produit chimique tel un acide concentré, dioxygène (oxydation), chaleur, radiation (photolyse), eau (hydrolyse), contrainte, etc. Comme nous l'avons discuté précédemment, chaque polymère peut rencontrer un ou plusieurs modes particuliers de dégradation qui vont dépendre de leur nature chimique ou de celle de leurs additifs et de l'environnement particulier dans lequel ils vont se retrouver pendant leur … sur la matrice polymère à différents stades de dégradation permettent de confirmer la nature des photoproduits. Recyclage difficile des plastiques mélangés polymères incompatibles Matière première secondaire obtenue par extrusion/granulation Dégradation: oxydation et ruptures de chaînes Exemple :le PET de nos bouteilles d’eau qui est constitué d’une fonction ester (encadré en rouge). Influence de la durée d’irradiation sur la biodégradation MÉTHODES DE MESURE ET D’ANALYSE 0000005521 00000 n Chimie des polymères: synthèses, réactions, dégradations Jean Pierre Mercier , Ernest Maréchal PPUR presses polytechniques , 1996 - Polymerization - 448 pages Dispositif d’irradiation L’évolution de la bande d’absorption de la fonction carbonyle du groupe ester situé à 1720 cm -1 et celle du groupe éther à 1080 cm -1 ont été utilisées pour suivre le processus de  biodégradation. .DQ�����!\���:;��h�H�-]~¡��͍[n5� �]�[��I�^���Pӑo��м���Y}K-�|�[d4�����=�����T�X.��l4&�5��b�_���"�[���{�_��f������S��U�3}��������h_X5aazg��ߔ{�s^�Ӊ�ʺ��xwnY�Y��(�*m2�)#�h�G�8�4���>��}�L{2;����is�}�GH0N���1�X�9�d�T��&������ �631��������NЗ�*2� �����v�J��웓�B�����h�����b��v��x���v���j��EФs(�_pZZ�//�����u)���x�%かN�M�TXyN_vÓ(M��䄑@���e��.՞���f� _�La�p �{hx�p-�d��&��#�YA�c%P[��.�dL���� �����A���Ÿנ�W�f���I�X#�w�[*p-ae�S�?i���+m�k���l#@k�c`��8���b�jN�d�[P8�\��!Y��R�bڕ�j���iM@ts�1ו���I���P���\v� 1.1. Qualitativement : Les longueurs d’onde que l’échantillon absorbe, sont caractéristiques des groupes chimiques présents dans le matériau analysé. ^(�ysB)��0Aa���hb��_Ψ�̳vS�ȅ��O�E��g��g7Ęh��k�ӆ�g t��O��znn��Sq�fە�.�^ ,jM�W��:�9��! 0000059714 00000 n 0000035767 00000 n Les radiations infrarouges de fréquences (nombre d’ondes) comprises entre 4000-400 cm -1 sont absorbées par une molécule affectant l’énergie de vibration des liaisons de ces molécules. 3.4. L’hydrophobie 0000003701 00000 n 0000023962 00000 n 0000018070 00000 n Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. 2.4. 0000013521 00000 n ��� FY�K��S�j^R��BU0 b�)0Y�%~6����� Le rapport étude de la biodégradation des films de polyéthylène basse densité à usage agricole est un rapport complet pour aider les autres étudiants dans leurs propres travaux. 3. 0000003075 00000 n Hydrolyse chimique La teneur relative en eau Ces fonctions vont donner des propriétés mécaniques et physiques au polymère mais également une susceptibilité à certaines dégradations ! 2. 0000033908 00000 n Et vous me direz "mais on l’utilise pour contenir de l’eau !! Bio-assimilation Dégradation thermique des polymères. Celui-ci est constitué d’une chaîne généralement carbonée avec des fonctions (alcools, esters, etc.). Ce sera également l’occasion d’aborder la question de la création d’un groupement de recherche (GDR) pour fédérer notre communauté. La température ?�H����(�+u���DP0p�+�긞�� ��Q�#��2��?�8^➀$$�Ⱦ9:��q�j��4*G�ʇ���2`F�{����I�D�8I+#`��Ӏ��P��f:�)�v��q�B���XfVN�j՜�MU�.�pD�T��z ���{�� endstream endobj 107 0 obj 899 endobj 108 0 obj << /Filter /FlateDecode /Length 107 0 R >> stream 2. 0000006522 00000 n VI. WordPress Download Manager - Best Download Management Plugin, * Usage dans un cadre strictement académique, Généralités sur la dégradation des polymères, propose le téléchargement des modèles gratuits de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude, est un rapport complet pour aider les autres étudiants dans leurs propres travaux, Traitement du sol par des eaux usées résiduelles, Étude cinétique de la biodégradation des films de polyéthylène basse densité partiellement photo-oxydée. II. 3.1. 1.2. Polymères naturels Influence de la nature de l’eau 1.1 . 1.1. Les micro-organismes ajoutés au sol sont apportés par les boues et les eaux usées de la station d’épuration de la ville de Batna. 0000016704 00000 n Les enzymes Traitement du sol par des boues Aux températures modérément élevées, les composants du polymère peuvent commencer à se briser et réagir les uns avec les autres pour modifier les propriétés du polymère. 1.1. Sous l’action d’une radiation lumineuse (dont l’énergie est liée à sa fréquence), une molécule peut passer d’un état d’énergie E1 vers un état d’énergie supérieure E2. 0000058541 00000 n La composition du polymère 0000008096 00000 n 0000005543 00000 n LES PARAMÈTRES DE BIODÉGRADATION La dégradation du matériau est évaluée à la fois par la diminution de la bande d’absorption du groupe carbonyle centrée à 1720 cm -1 et par la perte de masse des films de PEBD qui indique probablement la transformation du carbone organique des chaînes polymères en dioxyde de carbone. L'espèce réactive la plus courante, à part l'oxygène, est l' eau. L’avancement de la biodégradation des films de polyéthylène durant les expériences d’enfouissement dans le sol naturel a été contrôlé en utilisant la spectroscopie IR. Pour une géométrie donnée on peut déterminer les modes de vibration actifs en infrarouge grâce à la théorie des groupes. Pour ce qui suit c’est à dire la recherche d’une modéli-sation entre la biodégradabilité de laboratoire et celle en conditions réelles, nous les appellerons indices de biodégradabilité in vitro. 0000048510 00000 n Influence de la concentration des boues 0000063457 00000 n Introduction Performances comparées de deux chaînes analytiques Note documentaire. 5. 0000049830 00000 n La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-FT) est basée sur l’absorption d’un rayonnement infrarouge par le matériau analysé. 0000002045 00000 n Actions correctives : augmenter la température de la matière ; augmenter la vitesse d’injection ; augmenter la température du moule ; Un four tubulaire trailer << /Size 181 /Info 96 0 R /Encrypt 99 0 R /Root 98 0 R /Prev 544251 /ID[<59227c115e592f846b9174a164b2f3fe><8209e5c5741cc078ac767480a329f9c6>] >> startxref 0 %%EOF 98 0 obj << /Type /Catalog /Pages 94 0 R /Metadata 95 0 R /OpenAction 100 0 R >> endobj 99 0 obj << /Filter /Standard /R 2 /O (�Y,K\\���5��+����ⳟ�G���}}�) /U (,�&��#-��K�˶b7�pB؟rc1��) /P -60 /V 1 /Length 40 >> endobj 100 0 obj << /S /GoTo /D [ 101 0 R /XYZ -32768 -32768 1 ] >> endobj 179 0 obj << /S 525 /Filter /FlateDecode /Length 180 0 R >> stream La position de ces bandes d’absorption va dépendre, en particulier, de la différence d’électro–négativité des atomes et de leur masse. 3.3. La surface de contact spécifique micro-organismes/substrat La photo-oxydation est la dégradation de la surface d'un polymère, en présence d'oxygène ou d'ozone. 0000002139 00000 n %PDF-1.4 %���� 0000023222 00000 n 2.1. 0000056346 00000 n Polymères synthétiques 0000036229 00000 n 2.3. 0000063017 00000 n augmentation de la température de dégradation ; chimique : solvants… Les polymères semi-aromatiques ont des températures de fusion élevées donc leur mise en œuvre se fait à des températures plus élevées que celles utilisées pour les polymères aliphatiques. 0000051237 00000 n �=0�q���8Z�-h�qK��T�sahk�xnr��L��b�e1i�oZ�p\:%�zd.��-T�!m5�!aoÆa��F������G��˿z&-?i�T��x�;�/�@ḫG׻��:1K$�_���2�� O� �g9#%(]�w��P��������T��$vz֪�� endstream endobj 109 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 716 /CapHeight 739 /Descent 3 /Flags 32 /FontBBox [ -1 -237 1111 937 ] /FontName /CBCKHJ+GeneralSymbolsP04 /ItalicAngle 0 /StemV 33 /XHeight 573 /StemH 33 /CharSet (�`��ń�Q�`) /FontFile3 175 0 R >> endobj 110 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /FirstChar 32 /LastChar 104 /Widths [ 333 407 280 1000 741 1019 500 259 1000 741 1000 1000 1000 833 796 280 833 1000 1000 870 963 833 833 1000 796 796 1000 1000 280 833 280 280 500 667 1000 1000 500 1111 1000 463 463 833 1000 1000 1000 1000 1000 833 833 1111 1111 667 722 833 1000 1111 1000 722 1074 1000 280 1000 407 1000 1000 1000 1000 1074 1000 1000 1000 1000 1000 ] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /CBCKHJ+GeneralSymbolsP04 /FontDescriptor 109 0 R >> endobj 111 0 obj << /Type /Encoding /Differences [ 32 /space 72 /H 83 /S /T ] >> endobj 112 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 716 /CapHeight 656 /Descent -236 /Flags 4 /FontBBox [ -124 -256 1200 868 ] /FontName /CBCKCE+ScalaSans /ItalicAngle 0 /StemV 82 /XHeight 476 /StemH 68 /CharSet (��‰����S7S�������Ŭ�` �{�A�>��vm]j���5�����58M��~�;t�a�����t�:\ I���䒊) /FontFile3 123 0 R >> endobj 113 0 obj << /Filter /FlateDecode /Length 292 >> stream Tout les boîtes de pétri contenant les échantillons ont été placés à l’étuve à une température de 28 °C. I. PHOTO-OXYDATION DES FILMS DE POLYÉTHYLÈNE 0000042836 00000 n C’est à dire qu’en présence d’eau la fonction ester se coupe et le matériau se dégrade. TRAITEMENT DU SOL NATURAL 0000013836 00000 n Elle permet à travers la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques d’effectuer l’identification des fonctions chimiques présentes dans le matériau. *5�Rۼ#�'��k��zoR�? 0000052690 00000 n 3. Ce processus est le facteur le plus important dans le climat des polymères. CONCLUSION 0000024931 00000 n 1.2.1. Boue résiduaire 1.2.2. ����6���)�O�PL��Y���+{��~���nJ�h��E�Ӎ,1C@���Ɲ`ğ²d��g,`�z���%aC�BLj�ȃ1�����_N���~?�]B��["&�G��j���:�4t��#a�`�>��a9���m����3�cj��=�i����A�oMLY0��A8��L��eU� ���`�P�e���-E����d[�FZK��wq �#�r/�a�:C�W��bY� 9���~� c���%M��@�Yq�ݩ� O��"0 endstream endobj 105 0 obj 755 endobj 106 0 obj << /Filter /FlateDecode /Length 105 0 R >> stream Le taux de cristallinité 0000053015 00000 n RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 0000034931 00000 n Chapitre II : MÉTHODES EXPÉRIMENTALE III. PREPARATION DES ÉCHANTILLIONS ORIGINE ET CLASSIFICATION DES POLYMÈRES DES FILMS DE POLYÉTHYLÈNE 0000006787 00000 n 0000009308 00000 n L’addition de l’eau distillée a été effectuée une ou à deux fois par semaine pour maintenir l’humidité du sol constante pendant la phase expérimentale (un an environ) pour remplacer chaque fois la quantité d’eau évaporée, pendant l’incubation. 0000007395 00000 n CHAPITRE III : ÉTUDE DE LA BIODÉGRADATION DES FILMS DE POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ DÉGRADATION THERMIQUE - MÉTHODOLOGIE L’échantillon préalablement pesé (environ 5 mg) est placé dans une nacelle de quartz au cœur d’un tube également en quartz. Après chaque durée d’enfouissement, les films de polyéthylène sont extraits du sol, soigneusement lavés avec de l’eau distillée, séchés, analysés par spectroscopie IR-FT, et pesés à l’aide d’une balance analytique de précison (Sartorius-Talent 210). 0000002291 00000 n Quantitativement : L’intensité de l’absorption, à la longueur d’onde caractéristique, est reliée à la concentration du groupe chimique responsable de l’absorption par la relation de Beer. 0000062739 00000 n De nombreux polymères naturels et synthétiques sont attaqués par les rayons ultraviolets, et les produits utilisant ces matériaux peuvent se fissurer ou se désintégrer s'ils ne sont pas stables aux UV. 1.2. 0000037816 00000 n Oxydation biologique Définitions Biodégradabilité Un polymère biodégradable est formé de molécules qui peuvent être transformées en molécules plus petites et moins polluantes par des micro-organismes vivants dans le milieu naturel, tels que les bactéries, les champignons et les algues. L’objectif principal de notre travail est d’étudier l’effet de la photo-oxydation de la surface des films de polyéthylène (PEBD) sur la biodégradation par les micro-organismes. Le sixième essai contient le sol naturel plus les films de polyéthylène photo oxydés par irradiation UV à différents temps (100 h, 140 h, 200 heures) et le film vierge de PEBD enfouis dans le sol auxquels on ajoute une fois l’eau usée. 0000004686 00000 n Biodégradation 0000035336 00000 n Le problème est connu sous le nom de dégradation UV et est un problème courant dans les produits exposés à la lumière du soleil. Article de revue 12/2004. visant à dépolymériser par hydrolyse/thermolyse des polymères commerciaux tels le PET afin d’en récupérer et revaloriser l’éthy- lène glycol et l’acide téréphtalique. 0000051674 00000 n Matériel polymère Lambert [51]. Photo-oxydation À moins d'une prévention con… Actuellement, de plus en plus de gens sont prêts à partager leurs travaux pfe, mémoire, thèse.. avec les autres et ils ne veulent pas de compensation pour cela. Ce programme spécifique est classé dans la catégorie DÉGRADATION DES POLYMÈRES où vous pouvez trouver quelques autres mémoires économie similaires. Mécanismes de dégradation II. II. La dégradation thermique peut présenter une limite supérieure à la température de service des polymères autant que la possibilité de perte de propriétés. Les polymères naturels ont été les premiers matériaux utilisés : bois et fibres végétales, cuir, tendons d'animaux, laine, etc. Eau usée MATÉRIELS UTILISÉS La dégradation thermique dun polymère est une détérioration moléculaire de ce dernier due à lélévation de température. 0000060745 00000 n 1. 0000024378 00000 n dégradation thermique de ce polymère, il conviendra de distinguer ceux éven-tuellement issus des sous-produits de ce procédé de synthèse. 0000009127 00000 n On nous e… 0000010944 00000 n ��6)!�����t�I�RZu��/|����:��u���hx:�y��ؑ���x��_�9B�(R�N-��u��N�w�L�Up��'y+���!p��?ᣞc�Ӄ�k Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela rapport-gratuit propose le téléchargement des modèles gratuits de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude. Chimie des polymères: synthèses, réactions, dégradations Volume 13 de Traité des matériaux: Auteurs: Jean Pierre Mercier, Ernest Maréchal: Éditeur: PPUR presses polytechniques, 1996: ISBN: 2880742404, 9782880742409: Longueur: 448 pages : Exporter la citation: BiBTeX EndNote RefMan Le workshop Polymères & Océans a pour objectif de réunir des scientifiques francophones de différentes disciplines pour présenter leurs travaux sur la question de la dégradation des polymères en milieu aquatique. 0000003053 00000 n Les micro-organismes 0000011820 00000 n 0000036644 00000 n Techniques d’irradiation 0000063172 00000 n L'ISO 10993-13:2010 ne traite que des produits de dégradation résultant d'une altération chimique du dispositif médical à base de polymères dans son état final. 2.2. La photodégradation d'un polymère peut avoir lieu par photolyse ou par photo-oxydation. 0000028589 00000 n Méthodes de mesure et d’analyse Vieillissement et dégradation des polymères, suivi de polymérisation Comportement sous cisaillement - déformation - en traction de polymères et matériaux composites Mesures d'élasticité - rigidité d'un matériau à l'échelle nanométrique "Vd��U���K��6����X_��տ�g.$�,
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