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<dc:title xml:lang="fr">Développement et caractérisation de composites polymères énergétiques : propriétés physico-chimiques, mécaniques et applications</dc:title>
<dcterms:alternative xml:lang="en">Development and characterisation of energetic polymer composites : physicochemical and mechanical properties and applications</dcterms:alternative>
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<dcterms:abstract xml:lang="fr">Dans le domaine des matériaux énergétiques avec liant polymère (PBXs), un liant courant pour les charges énergétiques est une matrice polymère à base de polybutadiène à terminaison hydroxy (PBHT). Ces matrices sont principalement synthétisées à l’aide d’isocyanates. Cependant, ces composants sont toxiques et pourraient ne plus être conformes à la réglementation REACH. Cette non-conformité empêcherait leur utilisation. Il est donc nécessaire de trouver des liants polymères alternatifs qui ne contiennent pas d’isocyanates. Deux types de matrices sont distingués dans cette étude comme des alternatives possibles. Les polymères à basse Tg, qui ont une faible température de transition vitreuse (inférieure à -47 °C). Parmi celles-ci, les silicones et les acrylates sont des matrices prometteuses. La seconde classe sont les polymères à haute Tg, qui présentent une température de transition vitreuse supérieure à 70 °C. Les époxys sont des matrices d’intérêt qui correspondent à la classe. Des essais thermomécaniques ont été réalisés sur ces différentes matrices synthétisées à l’échelle de laboratoire.</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract xml:lang="en">In the field of polymer-bonded explosives (PBX), a common binder for energetic charges is a polymer matrix based on hydroxy-terminated polybutadiene (HTPB). These matrices are mainly synthesized using isocyanates. However, these components are not in conformity with REACH regulations and are incompatible with recently developed energetic fillers. There is consequently a need to find alternative polymers that do not contain isocyanates. Two types of matrices are therefore distinguished in this study as possible alternatives. The so-called ‘low Tg’ matrices, which have a low glass transition (below -47 °C). Among these, silicones and acrylates are promising prospects. The other class is ‘high Tg’ matrices, which have a glass transition of over 70 °C. Epoxy-based matrices are being developed for this type of matrix. Thermomechanical tests were carried out on matrices synthesized on a laboratory scale.</dcterms:abstract>
<dc:type>Electronic Thesis or Dissertation</dc:type>
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