{"id":{"repo_id":"sherbrooke","oai_identifier":"oai:usherbrooke.scholaris.ca:11143/1094"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/sherbrooke/oai:usherbrooke.scholaris.ca:11143/1094","repository":{"repo_id":"sherbrooke","name":"Université de Sherbrooke","base_url":"https://usherbrooke.scholaris.ca/server/oai/request"},"display":{"title":"Effets des agents interfaciaux copolymères tribloc sur le comportement en rupture et en écoulement du mélange de polystyrène/caoutchouc-éthylène-propylène","abstract":"In a previous study two triblock copolymers of styrene/ethylene - butylene/styrene (SEBS), of different molecular weights, were used to compatibilize a blend of 80 volume % of polystyrene (PS) and 20 volume % of ethylene - propylene rubber (EPA). The aim of this work is to foster the understanding of the effects of the two triblock copolymers on fracture and yielding behavior of the blends over a large range of loading rates and temperatures. For this purpose, the blends of different concentrations of these two triblock copolymers were studied at various test conditions. The focus is put on the time - temperature dependence of fracture performance and yielding behavior of these blends. The addition of the triblock copolymer, known as an interfacial modifier, allows the brittle PS/EPR blend to become more ductile. The time-temperature dependence of the brittle-ductile transition in fracture performance of the blends is controlled by an energy activation process and can be predicted by the Arrhenius equation.\"--Résumé abrégé par UMI","abstract_html":"In a previous study two triblock copolymers of styrene/ethylene - butylene/styrene (SEBS), of different molecular weights, were used to compatibilize a blend of 80 volume % of polystyrene (PS) and 20 volume % of ethylene - propylene rubber (EPA). The aim of this work is to foster the understanding of the effects of the two triblock copolymers on fracture and yielding behavior of the blends over a large range of loading rates and temperatures. For this purpose, the blends of different concentrations of these two triblock copolymers were studied at various test conditions. The focus is put on the time - temperature dependence of fracture performance and yielding behavior of these blends. The addition of the triblock copolymer, known as an interfacial modifier, allows the brittle PS/EPR blend to become more ductile. The time-temperature dependence of the brittle-ductile transition in fracture performance of the blends is controlled by an energy activation process and can be predicted by the Arrhenius equation.&quot;--Résumé abrégé par UMI","abstract_has_math":false,"creators":["Ha Anh, Tung"],"institution":"Université de Sherbrooke","degree_name":"M. Sc. 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Ceci est un des moyens efficaces et peu couteux pour améliorer les propriétés mécaniques des polymères. Dans une étude précédente [I], deux copolymères de triblock de styrène/éthylène - butylène/styrène (SEBS), de différents poids moléculaires, ont été utilises pour compatibiliser un mélange contenant en volume 80 % de polystyrènes (PS) et 20 % de caoutchouc-éthylène-propylène (CEP). Les résultats montrent, premièrement, une augmentation significative de la résistance aux chocs lorsque les concentrations d'agents interfaciaux sont au-dessus de la concentration critique en émulsification pour des mélanges compatibilises par Ie copolymère ayant une masse moléculaire faible (K2) et, deuxièmement, qu'une transition fragile-ductile de rupture se produit. À partir de ces résultats, l'objectif de cette étude est d'améliorer la compréhension des effets des deux copolymères de triblock ci-dessus sur la rupture et Ie comportement des mélanges sur un intervalle étendu des taux de chargement et des températures. A cette fin, les mélanges de différentes concentrations de ces copolymères out été étudiés dans de diverses conditions d'essai. L'attention est mise sur la corrélation entre temps-température et la résistance de rupture ainsi que Ie comportement d'écoulement de ces mélanges. L'ajout du copolymère de triblock, connu sous Ie nom d'agent interfacial, permet au mélange fragile de PS/CEP de devenir plus ductile. La dépendance temps-température de la transition fragile-ductile a la rupture des mélanges est contrôlée par un processus d'énergie d'activation et peut être prédit par l'équation d'Arrhenius. Ajouter un agent interfacial abaisse la température a la transition fragile-ductile et réduit la barrière d'énergie contrôlant Ie processus de rupture. Cet effet, cependant, est beaucoup plus prononce pour l'agent interfacial de poids moléculaire inferieur, K2. La résistance de rupture pendant la propagation de fissure des mélanges est déterminée en utilisant la méthode de R-courbe et elle présente une contribution distincte aux mélanges K2-20 et K2-30 pour la résistance la plus élevée de rupture du mélange de PS/CEP."]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Effets des agents interfaciaux copolymères tribloc sur le comportement en rupture et en écoulement du mélange de polystyrène/caoutchouc-éthylène-propylène"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor.advisor":["Vu-Khanh, Toan"],"dc:creator":["Ha Anh, Tung"],"dc:date.accessioned":["2014-05-14T16:34:06Z"],"dc:date.available":["2014-05-14T16:34:06Z"],"dc:date.issued":["1999"],"dc:description.abstract":["In a previous study two triblock copolymers of styrene/ethylene - butylene/styrene (SEBS), of different molecular weights, were used to compatibilize a blend of 80 volume % of polystyrene (PS) and 20 volume % of ethylene - propylene rubber (EPA). 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