Thèse soutenue

Cartographie quantitative de la contrainte dans les matériaux mous par mécanochimie
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Auteur / Autrice : Yinjun Chen
Direction : Costantino Creton
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Physico-chimie
Date : Soutenance le 19/09/2018
Etablissement(s) : Paris Sciences et Lettres (ComUE)
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Physique et chimie des matériaux (Paris)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Sciences et ingénierie de la matière molle (Paris ; 1997-....) - Sciences et Ingénierie de la Matière Molle
établissement opérateur d'inscription : Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (1882-....)
Jury : Président / Présidente : Renaud Nicolaÿ
Examinateurs / Examinatrices : Costantino Creton, Renaud Nicolaÿ, Rint Sijbesma, Luca Cipelletti, José Bico, Bruno Fayolle
Rapporteurs / Rapporteuses : Rint Sijbesma, Luca Cipelletti

Résumé

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Le spiropyran (SP) a été incorporé respectivement dans les premier et second réseaux d'élastomères à réseaux multiples. La SP s'est transformée en mérocyanine (MC) et a changé de couleur (de l'incolore au bleu ou au violet) en réponse au stimulus mécanique externe. La procédure de changement de couleur dans l'extension uniaxiale a été quantifiée par analyse de couleur. Une courbe d'étalonnage du changement chromatique en fonction de la contrainte a été obtenue dans la même famille de matériaux à l'exception des réseaux quadruples. Il a été démontré que SP était un capteur de stress par changement la densité de réticulation du premier réseau. La répartition des contraintes autour du fond de fissure avant et après la propagation a été obtenue en appliquant la courbe d'étalonnage du chargement cyclique par étapes. De plus, l'activation de SP dans le deuxième réseau a montré le mécanisme de fracture et le renforcement de plusieurs réseaux. Pour détecter le champ de contrainte dans les élastomères, l'approche de suivi des particules a été appliquée. La distribution des contraintes et des déformations obtenue dans ce manuscrit est utile pour l'architecture du modèle moléculaire des élastomères à réseaux multiples.