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Baziz Meriem magister.pdf - Université des Sciences et de la ...

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c/ Eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> longueur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaîne alkyle<br />

Héxadécyltriméthy<strong>la</strong>mmonium<br />

(C 16 TMA + )<br />

Do<strong>de</strong>cyltriméthy<strong>la</strong>mmonium<br />

Nanocomposite :<br />

(C 12 TMA + )<br />

PANI - Sep-C n TMA +<br />

Dido<strong>de</strong>cyldim<strong>et</strong>hy<strong>la</strong>mmonium<br />

(C 24 TMA + )<br />

30 5<br />

Protocole opératoire<br />

Les nanocomposites que l'on nommera Nano : PANI - Sep-C n TMA + , avec n=12- 16-<br />

24 nombre <strong>de</strong> carbone <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaîne alkyle sont réalisés selon le même protocole décrit pour<br />

l’é<strong>la</strong>boration <strong><strong>de</strong>s</strong> nanocomposites : PANI/Sep-pure (Chapitre IV).<br />

Les sépiolites organophylisées (Tableau V.3) sont mises en suspension dans une<br />

solution aqueuse (HCl +aniline) pendant 24 heures sous agitation magnétique. Le mé<strong>la</strong>nge est<br />

ramené à une température comprise entre (0° <strong>et</strong> 5°C) dans un bain <strong>de</strong> g<strong>la</strong>ce, lorsque c<strong>et</strong>te<br />

température est atteinte le peroxodisulfate d’ammonium ((NH 4 ) 2 S 2 O 8 ) sont préa<strong>la</strong>blement<br />

dissous dans une solution aqueuse <strong>de</strong> (HCl, 1M) puis ajouté goute à goute a <strong>la</strong> suspension<br />

(argile-monomère). Les échantillons : PANI - Sep-C n TMA + sont récupérés par filtration après<br />

1h30 mn <strong>de</strong> réaction, <strong>la</strong>vés à HCl <strong>et</strong> enfin séchés à l’air.<br />

V.5. Caractérisations <strong>de</strong> nanocomposites PANI -Sépiolites organomodifiées<br />

Pour éluci<strong>de</strong>r l’eff<strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> différents paramètres étudiés <strong>et</strong> pour déterminer <strong>la</strong> structure<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> nanocomposites, nous avons utilisé <strong>la</strong> spectroscopie infrarouge, <strong>la</strong> diffraction <strong><strong>de</strong>s</strong> rayons<br />

X <strong>et</strong> l’analyse calorimétrique différentielle DSC.<br />

V.5.1. Eff<strong>et</strong> du taux <strong>de</strong> charge<br />

Dans un premier temps nous avons étudié l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> <strong>la</strong> charge sur les<br />

propriétés structurales <strong>et</strong> électriques <strong>de</strong> <strong>la</strong> matrice polymérique (Tableau V.3).<br />

V.5.1.1. Caractérisation électrique<br />

Les mesures <strong><strong>de</strong>s</strong> conductivités électriques <strong><strong>de</strong>s</strong> nanocomposites PANI/Sep-C 16 TMA + -<br />

90 en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> fraction massique <strong>de</strong> l’argile (Tableau V.4) indiquent une diminution <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

valeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> conductivité quand le taux <strong>de</strong> charge augmente (le manque <strong>de</strong> connectivité, entre<br />

les chaînes <strong>de</strong> <strong>la</strong> PANI séparées par les particules argileuses limite le transport interchaînes).

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