Cavitation dans les adhésifs

La cavitation décrit l'apparition de bulles de gaz et de vapeur dans un matériau soumis à une dépression. Dans les adhésifs, la croissance des cavités occasionne de grandes déformations du matériau, ce qui dissipe de l'énergie mécanique.



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Adhésif - Matériau

pelage d'un adhésif à petit angle.
Lors du décollement d'un ruban adhésif (ici vu de dessus à la loupe binocculaire), des bulles apparaissent les unes après les autres au-devant du front de pelage.
Apparition et croissance des cavités dans un matériau adhésif au cours d'un test de tack (force en fonction du déplacement).
Apparition et croissance des cavités dans un matériau adhésif au cours d'un test de tack (force selon le déplacement).
Illustration de l'effet ventouse : effet de la pression atmosphérique (variant ici de 0,4 à 1 atm dans un caisson pressurisé) sur la réponse en force (ici en fonction du déplacement) d'un liquide très visqueux sous traction entre deux plaques.
Illustration de l'effet ventouse : effet de la pression atmosphérique (variant ici de 0, 4 à 1 atm dans un caisson pressurisé) sur la réponse en force (ici selon le déplacement) d'un liquide particulièrement visqueux sous traction entre deux plaques.
Cavitation et ouverture des cavités dans un fluide très visqueux : vue de dessus.
Cavitation et ouverture des cavités dans un fluide particulièrement visqueux (PDMS de viscosité 1000 Pa. s) sous traction entre deux plaques rigides, comparable à ce qui se produit dans un adhésif. Les cavités sont déconnectées de l'extérieur et ont une pression faible. À un moment donné, un doigt d'air atteint soudainement les cavités et les emplit d'air.
Cavitation et digitation dans un fluide visqueux : force, son et ouverture des cavités.
Cavitation et digitation dans un fluide visqueux (PDMS de viscosité 1000 Pa. s) sous traction entre deux plaques rigides. Les cavités sont déconnectées de l'extérieur et ont une pression faible. À un moment donné, un doigt d'air atteint soudainement les cavités et les emplit d'air. À ce moment-là, la force mesurée chute brutalement (courbe rouge) et un bruit particulièrement bref est enregistré (pic bleu).
Cavitation et ouverture des cavités dans un fluide très visqueux : vue de dessus.
Cavitation et ouverture des cavités dans un fluide particulièrement visqueux (PDMS de viscosité 1000 Pa. s) sous traction entre deux plaques rigides, comparable à ce qui se produit dans un adhésif. Les cavités sont déconnectées de l'extérieur et ont une pression faible. À un moment donné, quelques doigts d'air atteignent soudainement les cavités et les emplit d'air. De l'air frais saute ainsi de cavité en cavité jusqu'à ce que l'ensemble des cavités soient remplies d'air. Quelques parois liquides ont été percées par l'air au cours de ce processus.

La cavitation décrit l'apparition de bulles de gaz et de vapeur dans un matériau soumis à une dépression. Dans les adhésifs, la croissance des cavités occasionne de grandes déformations du matériau, ce qui dissipe de l'énergie mécanique. C'est même une composante principale de l'énergie indispensable pour vaincre l'adhésion, nommée énergie d'adhésion.

D'où vient la dépression ?

Dans un adhésif, la dépression qui est à l'origine de la cavitation provient de la force avec laquelle on tire pour rompre l'adhésion. Plus exactement, dans deux tests classiques d'adhésion :

Déroulement de la cavitation

Le déroulement de la cavitation dans les adhésifs est directement lié à la réponse en force dans un test de probe-tack, comme il a été montré en 1999[1].

Origine des cavités initiales

Les cavités qui se développent dans l'adhésif sous traction naissent à partir de germes de cavitation : il s'agit de cavitation hétérogène (sans cela, les seuils de cavitation seraient bien plus élevés). Il est admis qu'il existe certainement deux types de germes dans les adhésifs :

Déclenchement de la cavitation et croissance d'origine des bulles

Les petites bulles originelles (germes) ayant une petite taille, il faut que le milieu environnant atteigne une dépression importante avant qu'elles ne commencent à croître : il s'agit du seuil de cavitation. Tant que leur croissance n'a pas débuté, elles ont particulièrement peu d'effet sur la réponse mécanique globale du film adhésif : sa résistance initiale demeure celle d'un film élastique confiné sous traction.

En revanche, une fois que le seuil de cavitation est dépassé, les germes croissent sous forme de cavités. Elles sont rapidement bien plus étendues que les germes initiaux (dont la taille typique est de l'ordre du micron). Elles sont par conséquent sphériques tant qu'elles ne s'approchent pas des parois. Par la suite, elles croissent latéralement et deviennent plus larges qu'épaisses.

Quand le volume total des cavités devient comparable à celui du film adhésif, elles augmentent son volume effectif de manière significative, et génèrent ainsi un soulagement de la dépression. Ce phénomène donne par conséquent lieu à un arrêt de la croissance de la force de traction exercée sur cette région de l'adhésif ainsi qu'à un déplacement des parois. C'est ainsi l'origine principale du pic de force enregistré lors d'un test de probe-tack.

Apparition des parois

Quand les cavités croissent latéralement, leur bord parvient finalement à proximité des cavités voisines. Corrélativement, les gradients de pressions chutent et la croissance latérale se ralentit. Le matériau qui demeure entre les cavités voisines s'amincit et forme finalement de véritables parois (visibles en vue de dessus dans l'animation en haut de page).

À mesure que les parois continuent de s'écarter, les cavités s'étendent verticalement. Quand les parois sont déjà constituées, c'est par conséquent une véritable mousse bidimensionnelle qui se forme et qui est étirée verticalement, comme l'ont montré Lakrout et Creton en 1999.

Corrélativement, un plateau de contrainte est observé dans l'enregistrement d'un test de probe-tack.

Effet ventouse

Les cavités ne sont pas connectées à l'air extérieur. L'adhésif étant non volatile, les cavités sont à une pression particulièrement inférieure à la pression atmosphérique dès qu'elles ont grandi de manière significative comparé à leur dimension d'origine (comme germes). Par conséquent, la pression atmosphérique extérieure contribue[3] à la force avec laquelle il faut tirer pour détacher l'adhésif. C'est l'effet ventouse.

Ouverture des cavités

Dans les adhésifs, la force chute soudainement à la fin du plateau de contrainte, et un petit bruit se fait entendre. Dans le cas d'un fluide particulièrement visqueux (voir illustrations ci-contre), l'ouverture des cavités, un bruit et la chute de la force de traction sont observés simultanément [4]. Cette série d'expériences établit ainsi l'interprétation de l'effet ventouse dans les liquides particulièrement visqueux et suggère que les phénomènes identiques dans les adhésifs procèdent aussi d'un effet ventouse et d'une ouverture finale des cavités. Dans le cas des adhésifs, cette ouverture finale ne résulte pas nécessairement d'une digitation puisque les adhésifs fluent plus difficilement.

Notes et références

  1. H. Lakrout, C. Creton, J. of Adhesion 69, 307 (1999), http ://www. espci. fr/usr/creton/
  2. C. Gay, L. Leibler, Phys. Rev. Lett., 82 (1999) 936-939
  3. S. Poivet et al. Europhys. Lett., 62 (2) (2003) 244-250
  4. S. Poivet et al. , Eur. Phys. J. E 15 (2004) 97-116

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La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/12/2010.
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