Optimisation et contrôle de la transition dynamique de percolation au sein de matériaux nanostructurés
Résumé
L'ajout de charges carbonées au sein de matrices polymères permet la mise en œuvre de composites aux propriétés électriques optimisées. La conductivité de ces matériaux dépend en grande partie de l'organisation des charges dans la matrice, notamment de la présence de réseaux percolants. L'objectif du présent travail est de comprendre les mécanismes de structuration des nanotubes de carbone au sein de différents milieux. L'architecture de ces réseaux de charges a principalement été révélée par le biais de mesures électriques et diélectriques. L'originalité de nos travaux réside dans l'utilisation de matrices liquides, notamment des huiles de silicone, a?n de s'affranchir des contraintes présentes dans les plastiques d'une part, et de simpli?er les processus de mise en œuvre d'autre part. Nos travaux révèlent une agrégation des charges au cours du temps, plus connue sous le nom de percolation dynamique. La conductivité de ces matériaux a ensuite été modélisée en fonction du temps et du taux de charge à partir de l'équation statique de Kirkpatrick. L'application d'un champ électrique a permis une augmentation de la conductivité ainsi qu'une diminution du seuil de percolation. En?n, une étude des paramètres intrinsèques de la matrice a révélé une forte in?uence de la viscosité et de la tension de surface sur la dispersion et la vitesse d'agrégation des nanotubes de carbone.
Domaines
Sciences de l'ingénieur [physics]
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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