Les polymères - QQF #6

Qu'est-ce qu'on fabrique ?
7 Nov 201916:11

Summary

TLDRDans cette vidéo, nous explorons le monde des polymères, des macromolécules formées par la répétition d'unités monomères. Nous distinguons deux grandes familles de polymères : les thermoplastiques, qui se ramollissent avec la chaleur et peuvent être recyclés, et les thermaux durs, qui ne se ramollissent pas et sont irrécupérables. Les polymères sont classifiés selon leur structure, leur longueur, leur origine et leur composition. Les élastomères, qui présentent un allongement élevé, sont également abordés, ainsi que les polymères hybrides et inorganiques. La vidéo met en lumière la complexité et la diversité des polymères, bien au-delà des stéréotypes liés aux plastiques.

Takeaways

  • 🧬 Les polymères sont des macromolécules composées de nombreuses unités monomères qui se répètent, formant des chaînes moléculaires.
  • 🌡️ Les polymères peuvent être classifiés en deux grandes familles : les thermoplastiques et les thermaux durs, selon leur capacité à être modifiés par la chaleur.
  • 🔗 Les liaisons faibles entre les chaînes des polymères thermoplastiques permettent une certaine mobilité et une cohésion qui se manifeste par un comportement solide à basse température.
  • 🔥 Les thermoplastiques se ramollissent au-delà d'une certaine température, ce qui permet de les façonner et de les recycler, mais ils ne sont pas performants à haute température.
  • 📏 Les polymères semi-crystallins ont des propriétés différentes des polymères amorphes, avec une meilleure rigidité, résistance et souvent une apparence translucide.
  • 🔗 Les thermaux durs ont des chaînes liées par des liaisons fortes, ce qui les rend insolubles et infusibles, mais aussi difficiles à recycler.
  • 🔬 Les élastomères sont des polymères avec un allongement avant rupture très élevé et ils se ramollissent à la température ambiante, ce qui leur donne leur élasticité.
  • 🌱 Les polymères peuvent être synthétisés à partir de ressources fossiles ou bio-sources, et peuvent être naturels, artificiels ou synthétiques en fonction de leur origine et de leur traitement.
  • 🔣 Les polymères peuvent être homo polymères (un seul type d'unité monomère) ou copolymères (plusieurs types d'unités monomères), avec des arrangements variés comme statistiques, alternés ou blocs.
  • 🚫 Il existe des polymères hybrides ou inorganiques, comme les géopolymères, qui ne contiennent pas de carbone et sont donc considérés comme des matériaux inorganiques.
  • ♻️ La terminologie des polymères est importante pour comprendre leur classification, leurs propriétés et leurs applications, allant au-delà de la simple notion de plastique.

Q & A

  • Que signifie le terme 'polymère' et d'où vient-il?

    -Le terme 'polymère' vient du grec 'polys', qui signifie plusieurs, et 'meros', qui signifie parties. Il fait référence à de très grandes molécules, appelées macromolécules, qui sont constituées d'une multitude de petites briques élémentaires, appelées unités monomères, qui se répètent.

  • Comment les polymères sont-ils formés?

    -Les polymères sont formés par un phénomène de polymérisation, où les monomères, des molécules capables de réagir entre elles, s'assemblent pour former une longue chaîne, le polymère. Cela se produit généralement dans des conditions spécifiques de pression, de température et en présence de catalyseurs.

  • Quels sont les différents types de polymères?

    -Les polymères sont classés en deux grandes familles : les thermoplastiques et les thermaux durs. Les thermoplastiques sont des polymères dont les chaînes peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres lorsqu'ils sont chauffés, tandis que les thermaux durs ont des chaînes liées par des liaisons fortes, qui les rendent plus résistants à la chaleur et insensibles au ramollissement.

  • Quels sont les exemples de polymères courants?

    -Des exemples de polymères courants incluent le polyéthylène (PE), utilisé pour fabriquer des sacs poubelles, le polychlorure de vinyle (PVC), le polystyrène (PS), et le caoutchouc, qui est un élastomère.

  • Comment les polymères sont-ils classés selon leur structure?

    -Les polymères sont classés selon leur structure en amorphes et semi-cristallins. Les amorphes n'ont pas d'organisation des chaînes, tandis que les semi-cristallins ont des régions où les chaînes sont localement alignées, ce qui augmente la cohésion du matériau.

  • Quelle est la différence entre un oligomère et un polymère?

    -Un oligomère est une molécule composée d'un petit nombre d'unités monomères, généralement moins de quelques centaines. En revanche, un polymère est constitué de chaînes beaucoup plus longues, qui peuvent contenir des milliers ou même des millions d'unités monomères.

  • Que sont les élastomères et comment fonctionnent-ils?

    -Les élastomères sont des polymères thermaux durs peu réticulés qui ont la capacité de s'allonger considérablement (plus de 100%) avant de se rompre. Ils sont ramollis à la température ambiante en raison de la faible réticulation qui permet aux chaînes de se dérouler considérablement lorsqu'elles sont étirées, et de reprendre leur forme initiale lorsqu'elles sont relâchées.

  • Comment les polymères bio sourcés sont-ils différents des polymères pétroliers?

    -Les polymères bio sourcés sont dérivés de ressources renouvelables telles que les végétaux ou les animaux, tandis que les polymères pétroliers sont dérivés de ressources fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz. Les polymères bio sourcés sont considérés comme plus durables et écologiques, mais ils peuvent être plus coûteux ou avoir des propriétés différentes.

  • Quels sont les géopolymères et en quoi sont-ils différents des polymères traditionnels?

    -Les géopolymères sont des matériaux inorganiques qui contiennent du silicium, de l'aluminium, de l'oxygène et d'autres éléments, mais pas de carbone. Ils sont différents des polymères traditionnels qui sont organiques et contiennent de la chaîne principale en carbone. Les géopolymères sont souvent considérés comme plus écologiques, car ils ne libèrent pas de grandes quantités de CO2 lors de leur fabrication.

  • Quelle est la différence entre un homo polymère et un copolymère?

    -Un homo polymère est fabriqué à partir d'une seule unité monomère, comme le polyéthylène qui est fait uniquement avec de l'éthylène. Un copolymère, en revanche, est fabriqué à partir de deux ou plusieurs types d'unités monomères differents qui sont incorporés dans la même chaîne.

  • Comment les polymères sont-ils classés selon leur origine et leur composition?

    -Les polymères peuvent être classés selon leur origine en polymères naturels, issus directement du monde vivant sans modification; polymères artificiels, qui sont des polymères naturels modifiés par l'homme; et polymères synthétiques, qui sont créés par l'homme à partir de monomères biosourcés ou pétroliers. Ils peuvent également être classés selon leur composition en organiques, si la chaîne principale est en carbone, ou inorganiques, s'ils ne contiennent pas de carbone.

Outlines

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😀 Introduction aux polymères

Le paragraphe 1 introduit la famille des polymères, des grandes molécules formées de multiples unités monomères qui se répètent. On explique l'étymologie du terme polymère et on donne l'exemple du polyméthylène, obtenu à partir du monomère de l'éthylène. On souligne que les polymères peuvent être nommés avec un préfixe 'poly' ou un acronyme, et on mentionne la différence entre les chaînes moléculaires primaires et les groupes secondaires. La représentation des polymères en chimie est également abordée, en montrant différentes façons de dessiner ces grandes molécules.

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🔥 Propriétés et classification des polymères

Dans le paragraphe 2, on décrit les propriétés des polymères thermoplastiques et des polymères thermorigides. Les thermoplastiques se ramollissent à haute température et peuvent être recyclés, tandis que les thermorigides, une fois durs, ne peuvent pas être remis en forme ou recyclés. On explique la différence entre les polymères amorpes et cristallins, et comment cela affecte leurs propriétés. On mentionne également les thermodurcissables et les élastomères, qui sont des polymères élastiques avec un allongement avant rupture très élevé.

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🧬 Organisation et appellations des polymères

Le paragraphe 3 traite de l'organisation des chaînes de polymères et des différentes appellations utilisées selon divers paramètres. On définit les oligomères, les homopolymères, les copolymères, et les polymères hybrides. On explique également les termes 'bio-source', 'naturel', et 'artificiel' en relation avec l'origine des monomères. On aborde également la distinction entre les polymères organiques et inorganiques, et on met l'accent sur l'importance du carbone dans la composition des chaînes de polymères.

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🌱 Géopolymères et polymères spécifiques

Dans le paragraphe 4, on évoque les géopolymères, qui sont des matériaux inorganiques à base de silicium et d'oxygène, distincts des polymères organiques. On souligne leur faible impact environnemental en raison de l'absence d'émissions de CO2 lors de leur fabrication. On mentionne également d'autres types de polymères spécifiques, tels que les polymères hybrides ou inorganiques, qui sont souvent restreints à des applications de laboratoire. Le paragraphe conclut en soulignant que les polymères ne sont pas uniquement des plastiques et qu'ils ont de nombreuses applications et propriétés différentes.

Mindmap

Keywords

💡Polymères

Les polymères sont des grandes molécules composées de multiples unités monomères qui se répètent. Ils sont au cœur du sujet de cette vidéo et sont utilisés dans une variété de produits tous les jours, allant des sacs poubelles aux matériaux pour les batteries lithium. Dans le script, les polymères sont décrits comme étant des chaînes de monomères qui peuvent être linéaires ou ramifiées.

💡Polymérisation

Le phénomène de polymérisation est le processus par lequel les monomères réagissent entre eux pour former des polymères. C'est un concept clé dans le script, illustré par l'exemple de l'éthylène qui, sous l'effet d'un catalyseur et dans les bonnes conditions de pression et de température, peut se lier pour créer du polyéthylène.

💡Thermoplastiques

Les thermoplastiques sont une catégorie de polymères qui peuvent être fondus et refroidis plusieurs fois, leur permettant d'être modelés à chaud et recyclés. Dans le script, il est mentionné que les chaînes de polymères dans les thermoplastiques ne sont liées que par des liaisons faibles, ce qui leur confère cette propriété.

💡Thermodurcissables

Contrairement aux thermoplastiques, les thermodurcissables sont des polymères qui, une fois durcis par la chaleur, ne peuvent pas être fondus à nouveau. Le script explique que les thermodurcissables sont souvent confondus avec les thermaux durs, mais ils sont des résines qui, lorsqu'elles réagissent avec un durcisseur, deviennent des polymères thermodurcis.

💡Élastomères

Les élastomères sont des polymères qui présentent un très grand allongement avant rupture et se ramollissent à la température ambiante. Le script les décrit comme étant caractérisés par une faible réticulation, ce qui leur permet de s'étirer considérablement et de reprendre leur forme initiale.

💡Homo polymères

Les homo polymères sont des polymères composés d'une seule sorte d'unités monomères. Par exemple, le polyéthylène est un homo polymère car il est formé uniquement d'éthylène. Dans le script, ils sont mentionnés comme étant l'un des types de polymères en fonction de la diversité des monomères qui les composent.

💡Copolymères

Les copolymères sont des polymères qui contiennent plus d'une sorte d'unités monomères dans leur chaîne. Le script explique qu'ils peuvent être classés en fonction de l'arrangement des monomères : statistiques, alternés, blocs ou greffés, selon la façon dont les différents types de monomères sont disposés le long de la chaîne.

💡Bio sourcés

Les polymères bio sourcés sont ceux qui proviennent de ressources renouvelables telles que les végétaux ou les animaux. Le script mentionne que ces polymères peuvent être naturels, modifiés par l'homme pour créer des polymères artificiels, ou synthétisés à partir de monomères issus du monde vivant.

💡Organiques

La plupart des polymères sont des matériaux organiques, ce qui signifie qu'ils sont à base de carbone avec d'autres éléments. Cependant, le script précise qu'il existe des exceptions comme les polymères hybrides ou inorganiques, qui peuvent contenir des éléments autres que le carbone, comme le silicium dans le cas des silicones.

💡Géopolymères

Les géopolymères sont des polymères inorganiques qui ne contiennent pas de carbone et sont souvent décrits comme des roches artificielles. Le script les mentionne en les comparant au béton, mais souligne qu'ils ne libèrent pas de grandes quantités de CO2 lors de leur fabrication, ce qui les rend plus écologiques.

💡Réticulation

La réticulation est le processus par lequel les chaînes de polymères sont liées entre elles par des liaisons covalentes, créant un réseau. Dans le script, la réticulation est expliquée comme étant la raison pour laquelle les thermaux durs ne peuvent pas être fondus à nouveau après leur fabrication, ce qui les rend différents des thermoplastiques.

Highlights

Les polymères sont des macromolécules constituées de multiples unités monomères qui se répètent.

Le polymérisation est le processus par lequel les monomères s'assemblent pour former des chaînes de polymères.

Le polyéthylène est un exemple de polymère simple, obtenu à partir de molécules d'éthylène.

Les polymères peuvent être représentés sous différentes formes: brute, semi-développée, développée ou topologique.

Les polymères sont classés en deux grandes familles: thermoplastiques et thermaux durs.

Thermoplastiques ont des liaisons faibles entre les chaînes, ce qui permet de les réchauffer et de les reformer.

Thermaux durs sont liés par des liaisons fortes qui empêchent les chaînes de glisser, rendant le matériau non-recycleable.

Les élastomères sont des polymères avec un allongement avant rupture supérieur à 100% et ils se ramollissent à la température ambiante.

Les polymères peuvent être homo ou copolymères en fonction de la diversité des unités monomères dans la chaîne.

Les polymères peuvent être synthétisés à partir de monomères issus de ressources fossiles ou bio-ressources.

Les polymères naturels sont directement issus du monde vivant sans modification, tandis que les polymères artificiels sont modifiés par l'homme.

Les géopolymères sont des polymères inorganiques qui ne contiennent pas de carbone et sont plus écologiques dans leur fabrication.

Les polymères organiques sont principalement composés de carbone avec d'autres éléments, mais il existe des exceptions comme les silicones.

Les polymères sont souvent classés selon leur structure, leur origine, leur longueur des chaînes et leur organisation des unités monomères.

Les polymères thermoplastiques peuvent être amorphes ou semi-crystallins, ce qui affecte leurs propriétés mécaniques et optiques.

Les polymères thermodurcissables sont des résines qui, une fois mélangées avec un durcisseur, deviennent des polymères thermo-durs.

Les polymères ont une large variété d'applications, allant de la fabrication de sacs poubelles à des applications à haute performance.

Les polymères sont essentiels dans de nombreux secteurs industriels et leur compréhension est clé pour leur développement futur.

Transcripts

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[Musique]

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m

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bonjour à tous aujourd'hui on continue

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de parler matériaux mais cette fois ci

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on va se pencher sur une famille entière

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de matériaux celle des polymères alors

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c'est un mot vous avez peut-être déjà

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entendu que ce soit pour les pâte

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polymère pour les batteries lithium

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polymère et dans la première vidéo je

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vous avais donné de nombreux exemples

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mais concrètement c'est quoi un polymère

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commençons par un petit peu d'étymologie

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polymère vient du grec paulus et mais

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ross ce qui signifie plusieurs parties

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les polymères sont en fait deux très

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grands molécule qu'on appelle des

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macromolécules constitué d'une multitude

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de petites briques élémentaires qui se

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répètent et qu'on appelle des unités

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monomère on parle aussi de chaîne

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moléculaire puisque une molécule

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polymère est associable à une chaîne

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dont chacun et et monomères serait un

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maillon mais comment est ce qu'on

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obtient ses très grandes molécules et

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bien voyons ça avec le plus simple des

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polymères qui sert notamment à fabriquer

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nos sacs poubelles voici une molécule

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d'éthylène avec ces deux atomes de

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carbone et ses quatre atomes d'hydrogène

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alors l'éthylène c'est un gaz

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inflammable qui est très similaire au

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méthane ou à l'acétylène des chalumeaux

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pourquoi est-ce que je vous parle de ce

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gaz que juste avant par les deux sacs

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poubelles et bien parce que sa

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particularité c'est qu'avec les bonnes

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conditions notamment de pression de

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température et la présence de catalyseur

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les molécules qui le composent vont

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pouvoir réagir entre elles et ceux liées

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les unes aux autres

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c'est ce que l'on appelle le phénomène

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de polymérisation de façon générale

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c'est le phénomène au cours duquel les

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monomères des molécules qui sont

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capables de réagir entre elles dans les

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bonnes conditions

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s'assemblent pour former une longue

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chaîne le polymère

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ici vu que le monomère c'est l'éthylène

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on appelle le polymère synthétiser le

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polyéthylène

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mais attention hein tous les polymères

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ne sont pas nommés en poly quelque chose

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comme la baisse ou le caoutchouc par

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exemple normalement on se doit de mettre

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les parenthèses pour le non mais il est

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très fréquent qu'on ne les met pas on

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utilise parfois aussi un acronyme comme

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pe pour le polyéthylène pvc pour le

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polychlorure de vinyle ou ps pour le

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polystyrène

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comme je parle du polystyrène j'en

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profite pour vous présenter encore un

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mot de vocabulaire

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les atomes autre que l'hydrogène ou les

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groupements d'atomes qui sont fixés sur

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la chaîne principale mais qui n'en font

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pas parties sont appelées des routes

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secondaires dans le cas du polystyrène

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on assure chaque unité monomère un

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groupe fedil c'est son nom par contre

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dans le cas du polyéthylène

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il n'y a que des atomes d'hydrogène sur

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toute la chaîne donc il n'y a aucun

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groupe secondaire c'est pour ça que

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c'est le plus simple des polymères en ce

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qui concerne la représentation du

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polymère en chimie on a quatre façon de

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dessiner une molécule

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on peut écrire ce qu'on appelle sa forme

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brute semi développer développer ou

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topologique et si c'est simple à faire

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dans le cas de petites molécules comme

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éthylène ou le co2 comment faire pour

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une macromolécules comptant parfois

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plusieurs millions d'atom plutôt que de

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s'embêter à tous dessinés on se contente

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de dessiner la le les unités monomère

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entre parenthèses et on met un petit

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indice n pour dire que ça se répète n

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froid pour donner des valeurs

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ça peut se répéter quelques dizaines de

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fois à plusieurs centaines de milliers

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de fois

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maintenant qu'on a grossièrement vu ce

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qu'était un polymère et quel phénomène

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permet leur fabrication

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voyons comment c'est ma promo légumes

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s'organise dans les matériaux polymères

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ce qu'en fait c'est avec ça qu'on va les

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classer quels qu'ils soient les

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polymères se regroupent en deux grandes

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familles on va voir d'un côté ce que

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l'on appelle les thermoplastiques et de

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l'autre les thermaux durs ou les

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thermaux durci qu'on confond souvent

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avec les thermodurcissables mais il ya

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une petite subtilité dans un

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thermoplastique les chaînes polymère se

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présente un peu comme un plat de

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spaghettis moléculaire même si en vrai

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toutes les chaînes ne sont pas linéaires

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certaines présentent par exemple des

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ramifications qui sont des sortes de

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branche mais qu'importe la configuration

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de chaque chaîne ce qui est commun à

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tous les thermoplastiques c'est qu'il

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n'y a que des liaisons faible entre les

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chaînes pas de liaison forte pour

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l'analogie ces forces qui s'exercent

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entre les chaînes collinaires et qui

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finalement assure la cohésion du

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matériau c'est presque la même chose que

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lorsqu'un ballon frotter sur vos cheveux

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collés au plafond

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en fait ce sont des charges électriques

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qui permettent de tenir

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il ya pas de véritable accroche comme

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avec un collage par exemple la

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conséquence de la présence de ces

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liaisons faible c'est que si à basse

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température

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elle limite la mobilité des chaînes ce

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qui crée finalement une rigidité qui

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donne un comportement solide aux

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polymères et bien en le chauffant au

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delà d'une certaine température

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la chaleur va permettre de casser ces

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liaisons donc les chaînes ne sont plus

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accrochés à leurs voisines et elles

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peuvent lycée les unes par rapport aux

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autres ce qui s'observe par un

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ramollissement le matériau perdant sa

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cohésion et ayant le comportement des

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fluides épais c'est pour ça qu'on parle

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de thermoplastiques lorsqu ils

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refroidissent

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ils retrouvent leurs comportements

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d'avant la chauffe ce comportement est

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donc j réversible l'avantagent c'est que

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ça permet de facilement les mettre en

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forme et de les recycler mais ils sont

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généralement pas performant pour des

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applications à hautes températures

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hautes températures pour les polymères

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le plus courant c'est la centaine de

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degrés rien d'exceptionnel on est loin

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des mythes de créer de nombreuses

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céramiques ses liaisons faible explique

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aussi pourquoi ils sont bien moins

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résistants érigé de que les métaux et

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céramiques et aussi pourquoi beaucoup

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d'entre eux sont solubles dans un

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solvant qui va en fait venir se glisser

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entre les chaînes et les écarter ce qui

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peut provoquer là aussi un

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ramollissement selon le polymère et sa

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configuration un thermoplastique va être

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un mort ou bien semi cristallin dans le

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premier cas les chaînes ne sont pas

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organisés et occupe aléatoire dans

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l'espace dans le second par contre une

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partie des chaînes sa ligne localement

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alors on dit semer cristallin parce

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qu'en fait c'est impossible d'avoir 100%

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de cristal imité dans un polymère et ça

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ça une conséquence sur les propriétés

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des thermoplastiques puisque dans les

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régions cristalline les chaînes sont

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très rapprochés ce qui augmente

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l'intensité des interactions et donc la

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cohésion du matériau les semis

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cristallin disposent généralement d'une

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rigidité d'une tenue en température et

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d'une résistance aux seulement un peu

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meilleure que celle de leurs homologues

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amorphe

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ils sont aussi très souvent translucide

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eaux opaques parce qu'en fait les

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chaînes aligner diffuse la lumière comme

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les gouttelettes dans les nuages alors

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que les amorphe eux sont très souvent

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transparent de base

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et maintenant l'autre catégorie dans un

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thermos dur les chaînes polymères sont

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liées entre elles par d'autres chaînes

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plus courte qu'on appelle des

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réticulation ou des pontages et donc par

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des liaisons forte ce qui empêche les

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chaînes de glisser les unes par rapport

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aux autres

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en conséquence contrairement aux

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thermoplastiques

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les thermaux durs sont un fusible

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puisque malgré la chaleur les chaînes ne

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peuvent pas glisser comme ce sont les

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mêmes liaison qu'on va retrouver dans

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les chaînes et entre les chaînes et bien

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si on atteint une température suffisante

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pour contre ces liaisons

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il n'y a aucune raison pour que seuls

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les réticulation se dégrade

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en fait c'est tout le terme audio qui va

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cramer la formation des réticulation et

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en-cas phénomène irréversible

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on ne peut mettre en oeuvre un thermos

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dure qu'une seule fois c'est ridicule à

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sion rendent aussi les termes durs

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impossible à recycler mais améliorent

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leurs tenues en température et leurs

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propriétés mécaniques en plus de les

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rendre insoluble pour la structure ils

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sont systématiquement à mort puisque en

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fait les chaînes sont bloqués par la

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réticulation et donc elles ne peuvent

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pas se serrer un point intéressant qui

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découle de leur structure c'est que si

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les thermoplastiques sont finalement

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constitué de milliard et 2 milliards de

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macromolécules et bien un terme aux durs

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quelle que soit sa taille n'est

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constitué que d'une seule et même

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gigantesque molécules puisque je

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l'évoquais tout à l'heure voyons

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rapidement la distinction entre les

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thermaux dur et les ter - durcissables

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en français le suffixe abl sous-entend

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la possibilité qui peut être recyclables

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veut dire qui peut être recyclé

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déformable qui peut être déformé et

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consommables qui peut être consommée

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du coup thermodurcissables signifie qui

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peut être durcies à chaud alors que

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thermo durci nous terme aux durs

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signifiera plus tôt qui a été durci à

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chaud dans les faits ce qu'on devrait

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appeler un thermos durcissables est très

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souvent une résine thermodurcissable que

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vous connaissez peut-être sous forme de

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colle des composants par exemple comme

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la rall dit qui est de l'époxy on va

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avoir dans un tube des prêts pauline r

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c'est à dire des petits polymère qui

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vont encore pouvoir réagir et dans

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l'autre

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un annonceur ou un durcisseur qui va

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permettre de lancer la réticulation

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lorsque le contenu des deux tubes sera

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mélangé en ridicule en la résine

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thermodurcissable devient un polymère

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thermo durci ou thermodurcissables et

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bien la réticulation qui conduit donc au

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durcissement de la résine est à la fois

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un phénomène qui génère de la chaleur et

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qui est améliorée si la pièce est cuite

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lors de la réaction en plus des deux

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grandes familles de polymères combien de

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voir il existe aussi celle des

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élastomères dont caoutchouc est un

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synonyme couramment employé un

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élastomère c'est un terme aux durs peu

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réticulé disposant d'un très grand

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allongement avant rupture supérieur à

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100% et dont les hommes nom ridicule et

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sont ramollis à la température ambiante

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ce qui explique leur élasticité

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importante c'est qu'au repos les chaînes

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sont très repliée sur elle même

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du coup lorsqu'on les étire elle se

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déroule de façon importante ce qui

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s'observe à l'échelle macroscopique par

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un fort allongement du matériau et

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lorsqu'on les relâche

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elle serait en route pour reprendre leur

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état initial le faible taux de

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réticulation qui permet le déroulement

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des chaînes permet aussi d'avoir

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quelques élastomère ce micro ce talent

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bien qu'il soit techniquement des termes

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durs et depuis plusieurs années sont

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développées des élastomères

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thermoplastiques puisque élastomère seul

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sous-entend en ridicule et donc ta

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monture

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c'est élastomères thermoplastiques sont

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analogues aux élastomères sauf qu'ils ne

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sont pas ridicules et mais il présente

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des saignements rigide entre les segment

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souple qui se lier par des liaisons

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faible ils sont plus simples à mettre en

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forme et théoriquement recyclables mais

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plus cher à performance équivalente

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voilà donc les quatre grandes familles

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de polymères alors outre ce classement

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selon la structure et l'organisation des

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chaînes il existe moult appellation

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applicables aux polymères selon d'autres

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paramètres

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par exemple vous vous souvenez du petit

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indice n dans leur présentation des

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polymères et qui indique le nombre

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d'unités monomère qui constitue une

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chaîne et donc au final sa longueur et

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bien si cet indice n est inférieure à

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quelques centaines c'est à dire que l'as

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mâcon molécule est constitué de quelques

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dizaines à quelques centaines d'unités

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nos mères on va parler d' oligomères

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oligo voulant dire peu abondants au delà

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on parle officiellement de aux primaires

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mais par habitude on emploiera

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simplement le terme polymère en plus de

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la longueur des chaînes on peut

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considérer le nombre d'unités monomère

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différentes qu'on va retrouver dans les

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chaînes quand il n'y en a qu'une seule

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comme pour le polytilène qui n'est fait

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qu'avec de l'éthylène on va parler d'

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homo polymère s'il y en a plusieurs

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comme pour la brs où les élastomères

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thermoplastiques et que chacun peut

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servir à fabriquer un nouveau polymère

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si on isole on parlera de copolymères

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alors selon leurs arrangements on lui

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dira statistiques

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si les différents motifs s'arrange de

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façon aléatoire alterné si on a une

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alternance des motifs élémentaire à bloc

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s'il ya une séparation totale est greffé

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si les formes des sortes de branche mais

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attention pour parler de copolymères il

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faut qu'on retrouve les différents

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motifs dans une même chaîne si ça

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ressemble à ça c'est un copolymère mais

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si ça ressemble à ça c'est un mélange de

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polymères

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ensuite il existe des appellations selon

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l'origine des polymères ou l'origine de

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leur monomère soit les monomères sont

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issus de ressources fossiles

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donc le charbon le pétrole ou le gaz les

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polymères synthétiser avec 110 petrosur

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c'est soit les ponots mer ou les

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polymères sont issus du monde vivent

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donc les animaux les végétaux ou les ags

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ils sont alors dits bio sourcés ensuite

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si le polymère est directement issu du

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monde vivant sans modification on le dit

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naturel si l'homme modifie nos polymères

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naturels

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il est dit artificielle et si c'est

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l'homme qui polymérise les monomères bio

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sourcées ou petro source et on parlera

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de polymères synthétiques

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donc oui un polymère artificielle et bio

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sourcés est un polymère synthétique peut

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l'être aussi par exemple le riz cela un

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polyamide qui sert notamment à fabriquer

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les cerveaux l'ex qu'on appelle jusqu'où

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parfois aussi des risques

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c'est un polymère synthétique biosourcés

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son mono mer et polymérisé par l'homme

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donc il est synthétique mais il est

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extrait de l'huile de ricin elle même

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extraite de la plante du même nom we7 on

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tourne exprès aussi la ricine le poison

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six mille fois plus puissant que le

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cyanure

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pour terminer je tenais à faire

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remarquer que vous verrez souvent

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l'appellation matériaux organiques pour

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parler des polymères parce qu'en fait la

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quasi totalité d'entre eux sont

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organiques qui est un joli mot pour dire

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à base de carbone avec d'autres éléments

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à quelques exceptions près selon la

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définition en vigueur

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donc les plastiques c'est organique le

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pétrole c'est organique

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la majorité des médicaments sont

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organiques et vous ce que vous êtes et

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ce que vous mangez

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c'est organique par contre des composés

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comme le diamant ou le charbon non c'est

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en fait il n'ya que du carbone dans le

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cas précis des polymères on considérera

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qu'il est organique si la chaîne

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principale est fait à base de carbone

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qu'importe les groupes secondaire mais

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tous les polymères ne sont pas organique

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il existe quelques exceptions la

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première c'est celle des silicones alors

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ce sont des polymères hybride

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c'est-à-dire à la fois organique et

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inorganique dont les chaînes ne sont pas

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faits de carbone mais de silicium et

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d'oxygène par contre leur groupe

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secondaires sont généralement des

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composés organiques

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donc on les appelle des organes eaux

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minérales puisque in organiques et

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minérales sont synonymes

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mais si les groupements ne contiennent

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pas de carbone la silicone

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correspondante sera simplement

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inorganique

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d'ailleurs j'en profite pour faire une

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petite parenthèse et linguistique sur

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une erreur de traduction j'entends un

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peu trop souvent dans le langage courant

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la silicone selanne est au maire qui

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sert par exemple à fabriquer les moules

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à gâteaux ou les moules à glaçons le

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silicium quant à lui c'est le 14e

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éléments de la classification périodique

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et c'est surtout la passe de nos

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microprocesseurs nos amis anglophones

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en plus d'utiliser le système dignité

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impériale se sont dit que ce serait une

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bonne idée de nommer le silicium et les

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silicones silicone et silicone

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donc attention quand vous traduisez de

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l'anglais vers le français à vérifier si

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le e est présent ou pas pascal quand

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même une petite différence entre ces

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deux matériaux on en suit une autre

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catégorie de polymères un peu à part

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c'est celle des géopolymères et s'il n'y

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a que du silicium de l'aluminium de

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l'oxygène et quelques autres éléments

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mais pas de carbone nulle part il s'agit

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donc d'un lumineau synecat une roche

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artificielle comme le béton sauf que ça

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ne leur jette pas des quantités

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astronomiques de co2 lors de sa

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fabrication

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de par leur nature si je dois en parler

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je le ferai plus avec les céramiques

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qu'avec les polymères

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après il existe toute une panoplie de

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polymères particuliers qui peuvent êtres

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hybrides ou inorganiques selon

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regroupement secondaire mais je m'étale

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pas dessus parce qu'ils se limitent au

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laboratoire et non pas vraiment

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d'applications industrielles

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c'était surtout pour vous montrer que

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les polymères ça ne se résume pas

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forcément qu plastique

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voilà donc c'est tout pour cette vidéo

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d'introduction aux polymères en show qui

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a quand même pas mal de concepts et de

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termes assimilés dont je pense que ça

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suffira pour cette loi dont je vous

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remercie d'avoir regardé cette vidéo

play15:57

j'espère que vous n'êtes pas trop perdu

play15:58

et je vous dis arrêt prochaine

play16:02

[Musique]

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