Les polymères. G Grimandi PU-PH

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Polymères : Critères de choix 3 Performances mécaniques : Transparents Souples Résistants : chocs, chaleur, agents chimique, aux rayonnements, Transformabilité : Extrusion, soufflage, thermoformage, injection, collage, surmoulage, soudure, filage Inertie chimique Non adhérence des micro-organismes (critère de biocompatibilité)

Polymères : Critères de choix 4 Aptitude à la stérilisation Oxyde d éthylène Chaleur humide Oui : PA, PP, PEh Non : PC Rayonnements ionisants Dégradation : PTFE, PP, PMMA Réticulation : PE, SI, PA, PS, PVC Coloration : PVC, PC, PA Dégagements gazeux Recherche du produit miracle

Polymères: définitions 5 Polymères «naturels» : kératine, cellulose, latex, collagène Obtention de la matière première, purification Polymères hémi-synthétiques : dérivés de la cellulose Obtention de la matière première, purification, greffage des différents groupements Polymères synthétiques PVC, PP, PE. Synthèse

Polymères: définitions 6 Homopolymères Enchaînements d un monomère Copolymères Enchaînements de plusieurs monomères Alternés: A-B-A-B-A Séquencés: A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B Statistiques: A-B-B-A-B-A-A-A

Polymères: définitions 7 Polymères synthétiques: macromolécules obtenues par condensation ou de polymérisation de macromolécules organiques ou semiorganiques Polycondensation => réactions chimiques (esters, amides,...) Polyamide = polycondensation diacide + diamine - NH - (CH2 ) n - NH - CO - (CH2 ) n - CO - Polymérisation => ouverture de doubles ou triples liaisons Polytétrafluoroéthylène (CF2 - CF2 ) n

Polymères: définitions 8 Echelle macromoléculaire des polymères Constitués d un assemblage de chaines moléculaires dont les longueurs dépendent des conditions de polymérisations. Chaque chaine étant la conséquence aléatoire de l assemblage d un nombre variable de monomères.

Polymères: caractérisation 9 Poids moléculaires d un homopolymère thermoplastique Un polymère est constitué de macromolécules de longueurs et donc de poids différents. Masse moléculaire moyenne en nombre Mn = ΣNiMi/ΣNi Masse moléculaire moyenne en poids Mw = ΣNiMi 2 /ΣNiMi Indice de Polydispersité P = Mw/Mn P> 10 : polymère polydispersé. P= 1 : polymère monodispersé

Polymères: caractérisation 10 Poids moléculaires d un homopolymère thermoplastique un polymère est caractérisé par sa séquence chimique et ses poids moléculaires. la masse moyenne en nombre est très sensible aux PM élevés. ces deux paramètres ont une influence sur la biocompatibilité d un polymère

Polymères: caractérisation 11 Poids moléculaires des autres polymères Copolymères linéaires : absence de relation directe entre le nombre d unités monomères et le PM pour les copolymères. Polymères thermodurcissables : la notion de masse moléculaire n a pas cours pour un polymère tridimensionnel. La masse moléculaire est égale à la masse de l objet.

Polymères: caractérisation 12 Evaluation des masses moléculaires d un polymère Chromatographie d exclusion stérique en solution (Mn, Mw et Dispersion) Pression osmotique en solution (masse équivalente à un polymère monodispersé) Diffusion de la lumière (masse équivalente à un polymère monodispersé) Viscosimétrie en solution (masse équivalente à un polymère monodispersé)

Polymères: caractérisation 13 Evaluation des masses moléculaires d un polymère Aucune technique utilisée seule ne permet de connaître le poids moléculaire d un polymère Qui dispose et maîtrise ces techniques parmi les fabricants de DM?

Polymères: définitions 14 Echelle macromoléculaire conditionne les propriétés mécaniques Linéaires: Thermoplastiques Macromolécules indépendantes qui se ramollissent sous action de la température et peuvent être refondues et remodelées en gardant leurs propriétés. Ramifiés bi ou tridimensionnelles: Thermodurcissables Macromolécules reliées qui durcissent de manière irréversible lors de la fabrication.

Polymères: propriétés 15 Structure supramoléculaire Organisation spatiale de l ensemble des macromolécules Orientation des chaînes, compacité Organisation non figée dépendante des macromolécules et des additifs In Matières plastiques, Trotignon et al, AFNOR ed

Polymères: propriétés 16 Structure supramoléculaire Polymères amorphes (ex : PVC) Morphologie fréquente des polymères Configuration du polymère en pelote statistique Sensibles au vieillissement physique Augmentation spontanée des modules d élasticité au cours du temps

Polymères: propriétés 17 Structure supramoléculaire Polymères semi-cristallins Présence de régularité de chaînes observables aux rayons X sous forme d hélice, Zig Zag Favorisée par une structure régulière Présence de zones amorphes de compacité inférieure aux zones cristallines

Polymères: caractérisation 18 Caractérisation de la cristallinité Diffraction X Présence de Pics (substances cristallines) sur fond continu (amorphes) Analyse thermique différentielle Spectrométrie infrarouge

Polymères : fabrication 19 Synthèse : préparation de la «Résine» Réticulation (thermodurcissables) Mélanges : résine + adjuvants technologiques Optimisation des propriétés initiales des polymères

Polymères : fabrication 20 Adjuvants technologiques Lubrifiants : Cires de polyéthylène (PVC) Dérivés de l acide stéarique (PP, PE, PS) Stabilisants thermiques (PVC): Stéarates de Ca, Zn, Ba,..

Polymères : fabrication 21 Adjuvants technologiques Plastifiants : Maintien d un espace entre chaînes Hydrocarbures aromatiques, chlorés ou aliphatiques, Phtalates, Phosphates Stabilisants : Antioxydants = oxyde de Ti Bactéricides et fongicides

Polymères : fabrication 22 Agents de renforcement : Augmente la résistance aux chocs, traction, à la chaleur Fibre de verre, carbone Agents pulvérulents : Augmente la dureté et la résistance à l abrasion Billes de verre, Graphite Colorants

Polymères : fabrication 23 Mise en forme Thermoplastiques: extrusion, injection, enduction, filage. Thermodurcissables: moulage,injection Source images: Intervascular

Polymères : fabrication 24 Caractérisation du produit fini Spectrométrie IR Additifs, nature des composants Observations macroscopiques Difficultés à observer des changements à l échelle macromoléculaire ou supramoléculaire

Conclusions 25 Il ne faut pas considérer que les polymères d une même famille sont des génériques et leurs propriétés physicochimiques et leur biocompatibilité dépendent des conditions de synthèse, des poids moléculaires et de l indice de dispersion des additifs des structures macromoléculaires de la reproductibilité des industriels dans le choix des matières premières et des processus de fabrication

Conclusions 26 Il ne faut pas rejeter un matériau sur les bases d incidents observés avec un DM d un fabricant ou un matériau dans une application donnée Ni l inverse!!!!!!