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Propriétés des polymères – Propriétés PVDF et PVF

Le PVDF résiste à la plupart des produits chimiques organiques et inorganiques, y compris les solvants chlorés.Le poly(fluorure de vinyle) est un polymère semi-cristallin avec une conformation planaire en zigzag.Le degré de cristallinité peut varier significativement de 20 à 60 % et est fonction des structures défectueuses.

Propriétés du polymère

Propriétés PVDF

Le fluorure de polyvinylidène est un polymère semi-cristallin (cristallinité de 35 à 70 %) avec une chaîne en zigzag étendue. L'addition tête-à-queue du VDF domine, mais il existe des défauts tête-à-tête ou queue-à-queue qui affectent la cristallinité et les propriétés du PVDF.

Le PVDF présente un certain nombre de transitions et sa densité change pour chaque état polymorphe.Il existe quatre états proposés connus, nommés a, b, g et d.La phase la plus courante est l'a-PVDF qui présente des transitions à 70 C (g), 38 C (b), 50 C (a") et 100 C (a').

Le PVDF résiste à la plupart des produits chimiques organiques et inorganiques, y compris les solvants chlorés.Les bases fortes, les amines, les esters et les cétones attaquent cette résine.L'impact va du gonflement à la dissolution complète dans ces solvants selon les conditions.Le PVDF présente une compatibilité avec un certain nombre de polymères.Des mélanges commercialement utiles avec des acryliques et des méthacryliques ont été développés.

Le PVDF, tout comme l'ETFE, se réticule facilement sous l'effet d'une exposition aux rayonnements.Les rayonnements (rayons gamma) ont un effet modeste sur les propriétés mécaniques du PVDF.

Propriétés PVF

Le poly(fluorure de vinyle) est un polymère semi-cristallin avec une conformation planaire en zigzag.Le degré de cristallinité peut varier significativement de 20 à 60 % et est fonction des structures défectueuses.Le PVF commercial est atactique, contient environ 12 % de liaisons tête-à-tête et affiche un point de fusion maximal d'environ 190 °C.

PVF affiche plusieurs transitions en dessous de la température de fusion.La Tg inférieure se produit entre 15 et 20 °C et la Tg supérieure se situe entre 40 et 50 °C.Deux autres transitions à 80 C et 150 C ont été rapportées.

Le PVF a une faible solubilité dans tous les solvants en dessous d'environ 100 °C. Des polymères avec une plus grande solubilité ont été préparés en utilisant 0,1 % de modificateur de polymérisation de 2-propanol et ont été caractérisés dans une solution de N,N-diméthylformamide contenant 0,1 N de LiBr.Mn variait de 76 000 à 234 000 (osmométrie) et Ms de 143 000 à 654 000 (vitesse de sédimentation).

Il a été rapporté que le PVF de haut poids moléculaire se dégrade dans une atmosphère inerte, avec une perte simultanée de HF et un clivage du squelette se produisant à environ 450 °C. Dans l'air, la perte de HF se produit à environ 350 °C, suivie d'un clivage du squelette autour de 450 °C.

Le PVF est transparent au rayonnement dans les régions UV, visible et proche infrarouge, transmettant 90 % du rayonnement de 350 à 2 500 nm.Le PVF devient fragilisé lors d'une exposition à un rayonnement électronique de 1 000 Mrad mais résiste à la dégradation à des doses plus faibles.Il conserve sa résistance à 32 Mrad tandis que le PTFE se dégrade à 0,2 Mrad.

La température d'auto-inflammation du film PVF est de 390 °C. L'indice limite d'oxygène (LOI) pour le PVF est de 22,6 %.Le HF et un mélange d'hydrocarbures aromatiques et aliphatiques sont générés par la dégradation thermique du PVF.


Heure de publication : 04 avril 2018