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http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | BOUMEFTAH, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T11:43:43Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T11:43:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/721 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, des nanocomposites à matrice poly (4,4′‑Diaminodiphenyl sulfone) (PDDS) ont été synthétisés par polymérisation chimique in situ, en utilisant le persulfate d’ammonium comme oxydant et avec une fraction molaire de monomère : oxydant égale à 1. En premier on a préparé des nanocomposites avec le renfort d'oxyde de titane (TiO2). En second on a synthétisé des nanocomposites avec noir de carbon/ ZnO (CB@ZnO) et nous avons étudié l'influence de la quantité de cette charge sur les propriétés de ces nanocomposites et finalement nous avons utilisé l’argile, les produits résultants ont été caractérisés par UV-vis; FTIR; DRX; GPC; BET; MEB et ATG. Les propriétés mécaniques ont été étudiées en utilisant les tests de résistance à la traction. La réponse électrochimique a été étudiée par la voltamétrie cyclique. Les analyses UV-vis; MEB et DRX montrent une forte interaction entre les renforts utilisés et les matrices polymères. L’analyse thermique (ATG) montre que la stabilité thermique des nanocomposites (polymère / TiO2, polymère / CB@ZnO et polymère / Argile) est élevée que celle de polymère pur. Bien que l'incorporation de nanoparticules améliore la propriété mécanique du polymère, les nanocomposites résultants présente encore l’augmantation du module de Young et résistance à la rupture. Par ailleurs, le comportement électrochimique des nanocomposites présente des processus redox indiquant que la polymérisation sur les nanoparticules (TiO2, CB@ZnO et argile modifier) produit des polymères électroactifs. La couche de polymère adhère bien aux nanoparticules se qui permet d’utiliser ces nanocomposites dans des applications pratiques. | en_US |
dc.subject | Matériaux hybrides | en_US |
dc.subject | Nanocomposites | en_US |
dc.subject | Nanoparticules | en_US |
dc.subject | polymères conducteurs | en_US |
dc.subject | fonctionnalisation | en_US |
dc.subject | polymérisation | en_US |
dc.subject | poly (4,4′‑Diaminodiphenyl sulfone) | en_US |
dc.subject | Nanoparticules TiO2 | en_US |
dc.subject | Noir de carbon/ Oxyde de zinc (CB@ZnO) | en_US |
dc.subject | Argile modifie | en_US |
dc.subject | Propriétés mécaniques | en_US |
dc.subject | Propriétés électrochimiques | en_US |
dc.title | Nanocomposites organique /inorganique: Préparation, caractérisation et propriétés électrochimique | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
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