Rheologica Acta

, Volume 24, Issue 6, pp 596–602 | Cite as

Caractérisation de la gélification d'une résine thermodurcissable par méthode rhéologique

  • D. Harran
  • A. Laudouard
Original Contributions

Résumé

Une nouvelle façon de repérer la gélification d'une résine thermodurcissable est proposée, à partir de mesures rhéologiques. Le point de gel est relié à une diminution de la vitesse de croissance du module visqueux observée sur les courbes expérimentales en cours de cinétique à température constante. Les temps de gel obtenus sont du même ordre que ceux donnés par les autres méthodes rhéologiques, mais font cependant apparaître des différences sensibles. Le temps de gel obéit à une loi d'Arrhénius en fonction de la température de cuisson.

Le module visqueux au point de gel et, par conséquent la viscosité en ce point, varient avec la température. Il en est de même pour le facteur de perte tan δ. Par contre, le module élastique au point de gel se conserve quelle que soit la température. Ces résultats ont été obtenus sur deux formulations de résine: DGEBA (n = 0) − mPDA et DGEBA (n = 0) − DDM à la stoechiométrie.

Abstract

A new method of characterizing gelation of a thermosetting resin from rheological measurements is proposed. Gelation is associated with a reduction in the speed of growth of the viscous modulus which is observed on the experimental curves during isothermal kinetics. Times of gelation obtained in this way are of the same order of magnitude as those found with other rheological methods, however distinct differences are observed. These times follow the Arrhenius' law as a function of the processing temperature.

The viscous modulus at the gelation point and, as a consequence, the viscosity at this point, vary with temperature. This comes also true for the loss factor tan δ. In contrast, the elastic modulus at the gelation point does not change with the temperature. These results were obtained with two resin formulas: DGEBA (n = 0) − mPDA and DGEBA (n = 0) − DDM in stoechiometric concentration.

Key words

Gelation viscoelasticity thermosetting resin DGEBA 

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Copyright information

© Steinkopff 1985

Authors and Affiliations

  • D. Harran
    • 1
  • A. Laudouard
    • 1
  1. 1.Laboratoire de Physique des Matériaux IndustrielsInstitut Universitaire de Recherche ScientifiquePauFrance

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