Optimisation de la mise en œuvre des matériaux thermoplastiques, amélioration des propriétés physiques des matériaux plastiques

Mise en œuvre des matières plastiques dans deux ateliers équipés de vingt presses à injecter (de 50 à 200 tonnes, injection gaz, eau et bi-matière), de trois lignes d'extrusion profilé mono et bi vis, d'une ligne d'extrusion soufflage, d'une ligne d'extrusion gonflage (Ø laize 50 cm), d'une ligne d'extrusion feuille (300µm à 5 mm, laize de 80 cm) et de cinq thermoformeuses.

Depuis quelques années, l'ISPA a développé une expertise reconnue au niveau national et international dans ces domaines multidisciplinaires. Dans le domaine de la rhéologie et des écoulements des matériaux polymères à l'état fondu, l'ISPA développe des outils expérimentaux et mathématiques afin d'appréhender les phénomènes d'interactions moléculaires entre polymère et surface solide (métallique en particulier) intervenant dans les écoulements aux interfaces (phénomènes de collage ou glissement). Une approche pluridisciplinaire (physico-chimique, thermodynamique et rhéologique) est développée afin de d'intégrer dans une même compréhension les phénomènes de mouillabilité et de viscosité de polymères à l’état fondu (thèse en cours et collaboration avec l'Ecole des Mines de Douai sur le thème de la mise en œuvre des polymères en parois minces).

Etude des relations entre la mise en œuvre et les propriétés finales des matériaux polymères.

Les microstructures et arrangements moléculaires s'organisent au cours de la mise en forme des matériaux lors de la phase de refroidissement mais également lors de la phase d'écoulement à l'état fondu en fonction des contraintes et des directions d'écoulement. Les propriétés physiques et finales des matériaux (mécaniques, optiques, diélectrique, etc.)  dépendent des structures et de leur orientation ainsi développées. L'ISPA avec son approche pluridisciplinaire (chimie, physico-chimie, rhéologie et mécanique) aborde depuis quelques années ces domaines dont la maîtrise doit déboucher sur un meilleur contrôle des procédés et une amélioration des produits mis en forme.

  • Substitution des soudures au plomb en électronique et connectique : Projet européen Life Amélie – remplacement du poly(butylène téréphtalate) (PBT) des connecteurs.
    L'ISPA et le CNRT de Caen participent au projet Amélie concernant le remplacement des soudures au plomb dans le domaine de l'électronique de la connectique. Les partenaires industriels sont Thales, Solectron, Gaïa Convector, Temex, le Groupe CIRE, Philips Semiconducteurs.
  • Développement de la mise en œuvre en paroi mince – compréhension du milieu fondu, phénomènes de glissement et/ou adhésion aux parois (2 thèses) – phénomènes de recristallisation
    Thèse : «Mesure de mouillabilité et de viscosité de polymère à l’état fondu : approches physico-chimique, thermodynamique et rhéologique.»
    Thèse : «Ecoulement de polymères dans des entrefers étroits» co direction ave l'Ecole de Mines de Douai
  • Mise en œuvre des poly(alkylène phtalate), matériaux haute température, matériaux transparents (1 thèse), projet financé par l'état
    Thèse : «Formulation de thermoplastiques en vue d’améliorer les conditions de transformation et les propriétés mécaniques des pièces moulées»
  • Développement des composites thermoplastiques

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