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Ce projet vise à développer des matériaux composites 100% cellulose pour des applications dans l’emballage électronique biosourcé et biocompostable.
L’idée consiste à plastifier le diacétate de cellulose par greffage chimique des chaines de polycaprolactone (PCL) flexibles afin de fabriquer la matrice CA-g-PCL. Les greffons PCL ont l’avantage d’avoir une température de transition vitreuse basse (Tg = -60°C) et d’être biodégradable. Les composites CA-g-PCL/MCCx (x est le pourcentage de fibres MCC qui sera rajouté) seront préparés par le couple extrusion-thermocompression. Les analyses morphologiques, diélectriques, calorimétriques, thermogravimétriques, mécaniques seront utilisés pour analyser les performances de ces nouveaux biocomposites. Les résultats seront comparés avec ceux des composites préparés via la plastification externes.
Ahmed Koubaa
UniLaSalle Rouen
Physics
Sustainability & the Environment; Forestry; Natural Resources
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Globalink Research Award
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