REPÈRES TECHNICO-ÉCONOMIQUES
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Prix en F/kg
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tp |
td
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Grande diffusion
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< 10
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PE, PP, PS, PVC |
PF, MF
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Gamme moyenne
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ABS, PMMA, PUR |
PUR, UP
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Techniques
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20< X <40
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PA, PC, POM |
UP |
Haute performances
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> 50
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Résines
fluorées
PTFE, PTCFE, PVDF, PPS polysulfones |
SI, SP (polyimides) |
La
famille des STYRÉNIQUES
Présentation :
 | Il semble que le POLYSTYRÈNE
ait été obtenu dès 1839, par polymérisation du styrène. |
 | Sa première fabrication industrielle est
réalisée en 1935 par I.G. Farben (Allemagne). |
 | C'est le troisième thermoplastique, en
importance, par son tonnage. |
 | Son symbole international est PS
et sa formule chimique : (CH2 -CH -
C6H5)n . |
 | Densité : 1,04 |
 | Il est utilisé en homopolymère, mais
également des copolymères
très variés :
 | si on lui associe du caoutchouc butadiène,
c'est le SB |
 | si en plus on lui ajoute de
l'acrylonitrile, on obtient l' ABS
(polyAcrylonitrile-Butadiène-Styrène). |
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 | Il est également produit en allégé, et en mousse
expansée (symbole PSE). |
Avantages
:
 | transparent et facile à colorer ; |
 | résiste
aux rayons X, aux huiles et aux graisses ; |
 | rigide et relativement dur ; |
 | peu onéreux. |
Inconvénients
:
 | cassant ; |
 | sensible aux solvants. |
Applications
:
 | jouets et bimbeloterie ; |
 | pots alimentaires ; |
 | étuis d'emballage ; |
 | etc. |

La
famille des POLYOLÉFINES
Le
POLYÉTHYLÈNE
Présentation :
 | Il a été découvert en 1933, par les
chimistes britanniques E. Fawcet et R. Gibson. |
 | Sa première fabrication industrielle date de
1939. |
 | Son symbole international est PE
et sa formule chimique : (CH2 -CH2)n
. |
 | Faible densité : 0,91 à 0,96. |
 | On peut distinguer deux variétés :
 | le Polyéthylène
BASSE
DENSITÉ, symbolisé par bd,
obtenu par le procédé haute pression en comprimant l'éthylène gazeux
entre 1 000 et 3 000 bars à une température de 150 à 300°C (selon
les procédés).
Densité : 0,91 à 0,94. |
 | le Polyéthylène
HAUTE
DENSITÉ,
symbolisé par hd,
obtenu par le procédé basse pression (10 à 30 bars, à une
température de 50 à 150°C ) en présence d'un catalyseur appelé
"de Ziegler et Natta" (du
nom de leurs inventeurs qui ont obtenus le prix Nobel de chimie en
1963). |
 | Densité : 0,94 à 0,96. |
Schéma d'une installation
de fabrication de polyéthylène :

|
Avantages
:
 | résiste
aux solvants, aux rayons X, aux huiles et aux graisses ; |
 | relativement mou, il résiste aux chocs ; |
 | très peu perméable à l'eau ; |
 | meilleure tenue en température que le PE. |
Inconvénients
:
 | perméable aux gaz. |
Applications
:
 | à l'état de films :
 | sacs pour : emballage, sortie de caisse,
poubelles ... |
 | bâches : de protection, pour serres ... |
|
 | en objets confectionnés :
 | flaconnages et bouteilles souples,
matériels de laboratoire, cuves ... |
 | jouets, coques de bateaux, planches à
voile ... |
 | tuyaux et canalisations ... |
|
 | gainage de câbles électriques ; |
 | etc. |
Le
POLYPROPYLÈNE
Présentation :
 | Il a été mis au point en 1957, par MONTECATINI
(Italie). |
 | Son symbole international est PP
et sa formule chimique : (CH2 -CH -
CH3)n . |
 | Faible densité : 0,90 |
Avantages
:
 | bonne inertie chimique (résiste
aux solvants, aux rayons X, aux huiles et aux graisses) ; |
 | relativement rigide, il résiste aux chocs ; |
 | excellentes propriétés en fatigue de flexion
(usages de charnières) ; |
 | très peu perméable à l'eau ; |
 | bonne tenue en température (meilleure que le
PE), |
 | qualité alimentaire. |
Inconvénients
:
 | sensible aux rayons Ultra-Violets en présence
d'oxygène |
 | collage difficile, voire impossible ; |
 | formage difficile. |
Applications
:
 | à l'état de films :
 | emballages alimentaires et sacherie ... |
 | bâches ... |
|
 | en objets confectionnés :
 | boîtes, flaconnages et bouteilles
souples, matériels de laboratoire, cuves ... |
 | articles ménagers et médicaux (stérilisables)
... |
 | etc. |
|
 | ficelles et cordages ... |

La
famille des VINYLIQUES
Le
POLYCHLORURE DE VINYLE
Présentation :
 | Il a été découvert en 1838 par le physicien français Victor Regnault. |
 | Le procédé de fabrication a été mis au
point par le chimiste allemand Fritz Klatte. |
 | Première production industrielle en 1939, par
I.G. FARBEN (Allemagne). |
 | Son symbole international est PVC
et sa formule chimique : (Cl-CH -CH2)n
. |
 | Densité : . |
Avantages
:
PVC
rigide |
PVC
souple |
 | bonne rigidité jusqu'à 70 )C ; |
 | bonne stabilité dimensionnelle ; |
 | bonne tenue chimique ; |
 | apte au contact alimentaire ; |
 | auto-extinguibilité. |
|
 | souplesse ; |
 | utilisable à basse température. |
|
Inconvénients
:
PVC
rigide |
PVC
souple |
 | fragilité aux basses températures ; |
 | pollution lors de l'incinération (dégagement
de chlore) ; |
 | sensibilité aux UV |
|
 | tenue chimique moins bonne ; |
 | inapte au contact alimentaire. |
|
Applications
:
 | bouteilles (eau "plate") ... |
 | tuyauteries et canalisations (alimentation et
évacuation d'eau, drainage ...) |
 | dans le bâtiment : gouttières, plinthes,
profilés de fenêtre et clôture, revêtement
de sols ... |
 | électricité : câblerie, gaines, goulottes
... |
 | etc. |
Schéma d'une installation
de fabrication de polychlorure de vinyle :


Les
PLASTIQUES TECHNIQUES
ou
"les 5 grands" (big five)
Les
POLYAMIDES
Présentation :
 | Il a été découvert en |
 | Première production industrielle en |
 | Densités : 1,14 (PA
6) ; 1,09 (PA
6-10 et PA 11) ; 1,01 (PA
12). |
 | Son symbole international est PA auquel
on ajoute un nombre pour en préciser le type. |
 | Sa formule chimique : |

Avantages
:
 | bonne propriétés mécaniques :
 | en traction ; |
 | fatigue faible ; |
 | résistance à l'abrasion (coussinets) |
|
 | bonne stabilité dimensionnelle ; |
 | bonne tenue chimique, surtout aux
hydrocarbures ; |
 | bonne tenue en température ; |
 | bonne isolation électrique ; |
 | apte au contact alimentaire ; |
 | auto-extinguibilité ; |
 | souplesse ; |
 | utilisable à basse température. |
Inconvénients
:
 | mauvaise tenue en eau bouillante aérée
(brassée) ; |
 | propriétés altérées en ambiance humide ; |
 | mise en oeuvre compliquée :
 | étuvage indispensable ; |
 | plage de fusion étroite. |
|
Applications
:
 | Engrenages, bielles, coussinets, cordons de
cerclage ... |
 | capots : matériel électroménager ; |
 | interrupteurs, prises de courant, supports de
bobinage ... |
 | matériel médical |
Les
POLYCARBONATES
Présentation :
 | Il a été découvert en |
 | Le procédé de fabrication |
 | Première production industrielle en |
 | Densité : 1,24. |
 | Son symbole international est PC |
 | Sa formule chimique : |

Avantages
:
 | résiste à |
 | x |
Inconvénients
:
 | po |
 | x |
Applications
:
 | bo |
Le
POLYOXYMÉTHYLÈNE
ou
POLYACÉTAL
Présentation :
 | Il a été découvert en |
 | Le procédé de fabrication |
 | Première production industrielle en 1 |
 | Densité : 1,41. |
 | Son symbole international est POM |
 | Sa formule chimique : |

Avantages
:
 | résiste à |
 | x |
Inconvénients
:
 | po |
 | x |
Applications
:
 | bo |
Le
POLYOXYDE de PHÉNYLÈNE
Présentation :
 | Il a été découvert en |
 | Le procédé de fabrication |
 | Première production industrielle en 1 |
 | Densité : 1,06. |
 | Son symbole international est PPO |
 | Sa formule chimique : |

Avantages
:
 | résiste à |
 | x |
Inconvénients
:
 | po |
 | x |
Applications
:
 | bo |
Les
POLYESTERS SATURÉS
Présentation :
 | Il a été découvert en |
 | Le procédé de fabrication |
 | Première production industrielle en 1 |
 | Densité : 1,31 à 1,34. |
 | Leurs symboles internationaux sont PET
et PBT
(on trouve quelquefois PETP
et PBTP). |
 | La formule chimique du PET : |

Avantages
:
 | résiste à |
 | x |
Inconvénients
:
 | po |
 | x |
Applications
:
 | bo |

et
quelques autres
THERMOPLASTIQUES ...
Le
POLYURETHANNE
Aussi appelé PUR fût découvert par Bayer en
1940 dans la république fédérale d'Allemagne.
Le
POLYMETHACRYLATE de MÉTHYLE
Appelé aussi PMMA, il fût inventé en
1927 par RHÖM et HASS en Allemagne.
Ce matériau thermoplastique est utilisé parfois pour remplacer le verre.
 | Densité : 1,18. |
Formule chimique : - (C ...] -

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