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Le poly(éthylène téréphthalate) (PET) est un polymère semi-cristallin utilisé dans de nombreuses applications commerciales sous forme de fibres textiles, de films et de bouteilles. Il est possible d'améliorer de façon significative les propriétés physiques du PET en introduisant une orientation préférentielle des chaînes au cours de sa mise en oeuvre. La spectroscopie infrarouge est un outil puissant pour étudier l'orientation dans les polymères amorphes et semi-cristallins, mais elle se limite habituellement à l'étude d'échantillons minces. Dans cette étude, nous avons montré comment le dichroïsme linéaire infrarouge avec modulation de polarisation (PM-IRLD) en transmission peut être utilisé pour étudier en temps …
Le poly(éthylène téréphthalate) (PET) est un polymère semi-cristallin utilisé dans de nombreuses applications commerciales sous forme de fibres textiles, de films et de bouteilles. Il est possible d'améliorer de façon significative les propriétés physiques du PET en introduisant une orientation préférentielle des chaînes au cours de sa mise en oeuvre. La spectroscopie infrarouge est un outil puissant pour étudier l'orientation dans les polymères amorphes et semi-cristallins, mais elle se limite habituellement à l'étude d'échantillons minces. Dans cette étude, nous avons montré comment le dichroïsme linéaire infrarouge avec modulation de polarisation (PM-IRLD) en transmission peut être utilisé pour étudier en temps …
Le poly(éthylène téréphthalate) (PET) est un polymère semi-cristallin utilisé dans de nombreuses applications commerciales sous forme de fibres textiles, de films et de bouteilles. Il est possible d'améliorer de façon significative les propriétés physiques du PET en introduisant une orientation préférentielle des chaînes au cours de sa mise en oeuvre. La spectroscopie infrarouge est un outil puissant pour étudier l'orientation dans les polymères amorphes et semi-cristallins, mais elle se limite habituellement à l'étude d'échantillons minces. Dans cette étude, nous avons montré comment le dichroïsme linéaire infrarouge avec modulation de polarisation (PM-IRLD) en transmission peut être utilisé pour étudier en temps …
Les mélanges polymères forment des matériaux peu coûteux et très avantageux, puisque leurs propriétés varient selon la composition et le type de molécules utilisées. Leur mise en œuvre introduit généralement une orientation au niveau moléculaire qui modifie ou confère de nombreuses propriétés aux matériaux. Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous avons étudié, à l’aide du dichroïsme linéaire infrarouge avec modulation de polarisation (PM-IRLD), la cinétique de relaxation d’orientation moléculaire suite à une déformation uniaxe de différents mélanges polymères. Dans le but d’observer l’effet des longueurs de chaînes sur ce processus, les mélanges polymères étudiés étaient composés de matrices de …
La compréhension des mécanismes de déformation et de relaxation des chaînes macromoléculaires est essentielle au contrôle des propriétés physiques des matériaux polymères. Plusieurs travaux ont permis de mieux comprendre les processus de déformation des homopolymères, mais la relaxation d'orientation demeure encore peu étudiée, faute de méthodes expérimentales permettant d'en suivre la dynamique. Les connaissances sont encore plus limitées en ce qui concerne les mélanges de polymères à cause de la complexité des interactions impliquées. Cependant, les mélanges de polymères sont appelés à jouer un rôle croissant dans l'industrie parce qu'ils permettent d'obtenir facilement toute une gamme de matériaux aux propriétés …
La compréhension des mécanismes de déformation et de relaxation des chaînes macromoléculaires est essentielle au contrôle des propriétés physiques des matériaux polymères. Plusieurs travaux ont permis de mieux comprendre les processus de déformation des homopolymères, mais la relaxation d'orientation demeure encore peu étudiée, faute de méthodes expérimentales permettant d'en suivre la dynamique. Les connaissances sont encore plus limitées en ce qui concerne les mélanges de polymères à cause de la complexité des interactions impliquées. Cependant, les mélanges de polymères sont appelés à jouer un rôle croissant dans l'industrie parce qu'ils permettent d'obtenir facilement toute une gamme de matériaux aux propriétés …
La compréhension des mécanismes de déformation et de relaxation des chaînes macromoléculaires est essentielle au contrôle des propriétés physiques des matériaux polymères. Plusieurs travaux ont permis de mieux comprendre les processus de déformation des homopolymères, mais la relaxation d'orientation demeure encore peu étudiée, faute de méthodes expérimentales permettant d'en suivre la dynamique. Les connaissances sont encore plus limitées en ce qui concerne les mélanges de polymères à cause de la complexité des interactions impliquées. Cependant, les mélanges de polymères sont appelés à jouer un rôle croissant dans l'industrie parce qu'ils permettent d'obtenir facilement toute une gamme de matériaux aux propriétés …
Une certaine orientation est généralement présente dans les matériaux polymères, notamment dans les films et les fibres. Lorsqu’elle est bien contrôlée, elle peut améliorer de façon significative leurs propriétés physiques. Il est donc essentiel de bien comprendre les différents mécanismes qui influencent le degré d’orientation présent dans un matériau. L’un de ces facteurs est la relaxation d’orientation qui se produit pendant et après la déformation, durant la mise en oeuvre d'un polymère. Ce phénomène a été relativement bien étudié pour les homopolymères, mais les connaissances sont très limitées pour ce qui est du comportement des mélanges de polymères. De plus, …
Une certaine orientation est généralement présente dans les matériaux polymères, notamment dans les films et les fibres. Lorsqu’elle est bien contrôlée, elle peut améliorer de façon significative leurs propriétés physiques. Il est donc essentiel de bien comprendre les différents mécanismes qui influencent le degré d’orientation présent dans un matériau. L’un de ces facteurs est la relaxation d’orientation qui se produit pendant et après la déformation, durant la mise en oeuvre d'un polymère. Ce phénomène a été relativement bien étudié pour les homopolymères, mais les connaissances sont très limitées pour ce qui est du comportement des mélanges de polymères. De plus, …
Les boranamines sont des agents réducteurs très sélectifs qui furent découverts il y a plusieurs années. Toutefois, leur utilisation dans le domaine du blanchiment des pâtes à papier est très récente. L'étude que nous présentons porte sur la réaction des boranamines avec divers composés modèles représentant de nombreuses structures et fonctions rencontrées dans la lignine des bois résineux. Notre but est d'élucider le mécanisme réactionnel des boranamines et de comprendre la chimie du blanchiment des pâtes qui leur est spécifique. Nous nous intéressons également à la dégradation photochimique de ces pâtes et à l’effet des boranamines sur cette dernière.