• Document: Fibres de lin pour renforcer des polymères. Spécificités
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28/01/2014 Fibres de lin pour renforcer des polymères. Spécificités Pr. Christophe BALEY Limatb / Université de Bretagne Sud Lorient / Christophe.baley@univ-ubs.fr Nancy le 26 nov2013 Sommaire • Introduction • Une tige de lin = Matériau composite • Une fibre élémentaire = Nanocomposite • Remarques sur les biocomposites • Bilan 1 28/01/2014 Introduction 1/2 produits / Optimun? 2 28/01/2014 Des fibres performantes, durables et biodégradables Propriétés mécaniques en traction 2000 Ortie (Urtica Doïca) Contrainte à rupture (MPa) 1600 Lin 1200 Chanvre 800 400 Densité: 0 Fibres de verre d=2,54 0 20 40 60 80 100 Module d'Young (GPa) Fibres végétales d = 1,4 – 1,5 Traction sur fibres unitaires Protocole identique Conditions de caractérisation identiques 3 28/01/2014 Tige = un matériau composite Lin / Analyse d’une tige Faisceaux de fibres L Diamètre d’une tige ~ 2 mm L = 25mm to 80 mm ● Les fibres renforcent la tige, ● Une tige est un matériau composite, ● La cohésion entre les fibres est très forte (fonction assurée par les lamelles mitoyennes), ● La tige est renforcée par des fibres courtes. 4 28/01/2014 Traction ε Compression Fibres (T/hect) 1922 0,8 – 1,3 1969 1,4 – 1,5 2012 2,4 – 2,6 *** [Franck 2005] Bast and other plant fibres * De la tige au matériau composite Extraction, division, nettoyage des surfaces, modification de la compatibilté fibre/matrice…. But: une distribution régulière des fibres dans la matrice Faisceau de fibres de lin 5 28/01/2014 Etapes de production des fibres de lin Teillage, peignage 6 28/01/2014 Influence du rouissage sur les propriétés R1 R3 R6 Rouissage faible Rouissage optimun E σ Lots A (%) Rouissage optimun pour des (GPa) (MPa) applications textiles R1 38.6 792 2.2 R3 48.6 935 2.2 [Martin et al. 2013] R6 55.6 1036 1.9 Influence du temps de rouissage sur les propriétés mécaniques en traction de fibres élémentaires Fibre

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