Browsing by Author "Triaki, Mounia"
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Item Elaboration, structuration et propriétés rhéologiques des nanocomposites à base de polypropylène/argile(Université M'Hamed Bougara Boumerdès, 2021) Triaki, Mounia; Benmounah, Abdelbaki(Directeur de thèse)Ce travail de recherche consiste à évaluer l'influence de la nanoargile modifiée sur les propriétés des nanocomposites à base de polypropylène. La nanoargile modifiée a été ajouté avec des teneurs variant de 0% à 11% en poids. Le polypropylène greffé anhydride maléique (PP-g-MA) a été utilisé comme compatibilisant pour améliorer la dispersibilité de la nanoargile dans la matrice. Les nanocomposites PP / PP-g-MA / nanoargile modifiée ont été préparés en utilisant une extrudeuse à double vis co-rotative par mélange à l’état fondu. La nanoargile objet de cette étude a été modifié par échange cationique en utilisant une tension active CTAB. Les propriétés de la nanoargile avant et après modification ont été étudiées par granulométrie laser, spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, diffractomètre à rayons X, analyse thermogravimétrique et zétametrie. Les propriétés thermiques, morphologiques, rhéologiques et mécaniques des nanocomposites PP / PP-g-MA / nanoargile modifiée ont été déterminées. Les résultats ont montré que la dispersion et la distribution des charges sont les caractéristiques essentielles susceptibles d'influencer les propriétés mécaniques, rhéologiques, thermiques et morphologiques des nanocompositesItem Influence du taux d'argile sur la stabilité thermique et le comportement des mélanges polyethylène haute densité /polystyrène(2012) Triaki, MouniaL'incorporation de l'argile dans des polymères permet d'améliorer la stabilité thermique et l'amélioration des propriétés mécaniques. Dans cette étude nous avons mis en évidence l'intérêt des particules d'argile comme renfort dans une matrice polyéthylène haute densité/polystyrène. Les mélanges ont été compatibilisés avec 5% de SBS-g-AM. Le greffage de ce dernier a été déterminé par analyse spectrale FTIR. Le renfort utilisé est une argile type montmorillonite vérifiée par DRX et sa distribution de taille a été mesurée par granulométrie laser. Les composites PEHD/PS/SBS-g-MA/Montmorillonite ont été préparés par malaxage à l'état fondu à l'aide d'un mélangeur à deux cylindres, puis passés dans une extrudeuse mono-vis à 190°C. Les propriétés thermiques ont été étudiées par analyse thermogravimétrique (TGA) et analyse calorimétrique (DSC). Les résultats ont montré qu'en présence de particules d'argile, la température de dégradation thermique des composites a augmenté ainsi que la température de transition vitreuse. Les essais mécaniques montrent que l'addition d'argile dans la matrice entraîne une réduction importante de la résistance aux chocs et une augmentation de la contrainte à la rupture statique. Le microscope électronique à balayage (MEB) a mis en évidence une distribution uniforme de la charge renforçante. On note à travers ces données expérimentales un pouvoir renforçant assez significatif pour de faibles taux de renforts (pourcentage varie de 0 à 7 % en poids). La taille des renforts et l'état de dispersion peuvent être responsables de cette augmentation
