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Le PVC et leur propriété

 

  1. Introduction

Le polychlorure de vinyle ou chlorure de polyvinyle est un polymère thermoplastique, connu généralement sous le sigle PVC de formule − (CH2 − CHCl) n.

Le PVC est obtenu par polymérisation du chlorure de vinyle (CVM) ou monochloréthylène :

 

  n CHCl=CH2-------------------> − (CH2 − CHCl) n

Dans ce travail, nous allons parler des propriétés de PVC.

  1. Propriétés de PVC

     II. 1. Propriétés physiques :

Le PVC est un polymère a tactique donc essentiellement amorphe, mais il arrive que, localement sur de courts segments de chaines, le PVC soit syndiotactique et puisse s'organiser en phase cristalline, mais le taux de cristallinité ne dépasse jamais 10 à 15%.

La masse volumique du PVC est de l'ordre de 1.38g/cm3. Le PVC amorphe est transparent et relativement perméable à la vapeur d'eau. Sa masse moléculaire moyenne du PVC est généralement donnée par la «valeur K». Lorsque la valeur K augmente, la résilience, la stabilité dimensionnelle à chaud et la résistance au fluage augmentent alors que la transformation devient plus difficile.

La température de la fusion de PVC est >180 °C.

La température d’auto-inflammation 600 °C.

Limites d’explosivité dans l’air inférieur à 60 g/m³.

     II. 2. Propriétés chimiques :

· Résistance aux agents chimiques : Le PVC non plastifié possède une résistance         remarquable à bon nombre de produits chimique, une gamme étendue d'application où cette qualité revêt une importance primordiale.

Par contre, le PVC plastifié est sensible à certains solvants organiques (aromatiques, cétoniques et chlorés).

· Tenue à la lumière (Résistance photochimique) : Compte tenu des précautions spéciales prisent au stade de la formulation qu'à celui de la transformation, les compositions à base de PVC présente une bonne tenue au vieillissement naturel, qui peut être améliorée par l'addition d'agents de protection anti-UV et le choix de colorants ou pigments sélectionnés en vue d'utilisations particulières.

   II. 3. Propriétés électriques :

Le PVC a de bonnes propriétés isolantes mais les pertes électriques dans le matériau sont suffisamment importantes pour permettre le soudage par haute fréquence.

    II. 4. Propriétés thermiques :

· Conductivité thermique : Elle est d'environ 0,2 W. m-1.K -1.

· Capacité thermique massique : Elle est d'environ 1 046 J.kg-1.K -1.

· Pouvoir calorifique : Il est de 17 kJ/kg environ, pour les PVC non plastifiés et de valeur supérieure mais variable suivant la formulation pour les PVC plastifiés.

· Coefficient de dilatation linéique : Il est d'environ 5.10-5 à 8.10-5 K-1 pour les PVC non plastifiés et moins significatif pour les PVC plastifiés.

· Température de ramollissement Vicat : La température de ramollissement Vicat pour les PVC non plastifiés se situe entre 65 et 85 °C. Pour des mélanges de PVC et de PVC chloré, elle peut atteindre des valeurs supérieures à 100 °C.

· Température de fléchissement sous charge : Elle ne s'applique qu'aux PVC non plastifiés. Elle varie de 55 à 70 °C selon les formulations et peut atteindre 90 °C pour celles contenant du PVC chloré.

     II. 5. Propriétés dimensionnelles :

Le PVC présente une bonne stabilité dimensionnelle et un retrait limité dû à sa structure amorphe.

     II. 6. Comportement au feu :

Le PVC se décompose dans une flamme en libérant de l'acide chlorhydrique gazeux mais il est auto extinguible. Les PVC plastifiés brulent plus facilement.

III. Conclusion

Le PVC est un matériau reconnu pour ses multiples avantages : inaltérable, robuste, isolant, il ne nécessite aucun entretien. Recyclable, il est parfaitement écologique pour un meilleur respect de l'environnement.

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