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type: "Article"
title: "Cinétique ATG : simulation de vieillissement de pièces en PVC"
description: "Étude de cas Cinétique ATG : simulation de vieillissement de pièces en PVC L’un de nos clients souhaite évaluer le comportement thermique de pièces imprimées en 3D Accueil • Blog • Cinétique ATG : simulation de vieillissement de pièces en..."
resource: "https://filab.fr/blog/2025/06/cinetique-atg-pieces-pvc/"
tags: ["Caractérisation de Matériaux", "Etude de cas", "Techniques Analytiques", "caracterisation", "matériaux", "technique", "FR", "pll_691d89399edd6"]
timestamp: "2026-01-06T07:17:18Z"
published: "2025-06-05T13:46:28Z"
language: "fr-FR"
author: "Laure Durieux"
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# Cinétique ATG : simulation de vieillissement de pièces en PVC

Étude de cas
# Cinétique ATG : simulation de vieillissement de pièces en PVC

 L’un de nos clients souhaite évaluer le comportement thermique de pièces imprimées en 3D [Accueil](https://filab.fr) • [Actualités](https://filab.fr/?post_type=post) • Cinétique ATG : simulation de vieillissement de pièces en PVC
## La problématique ?

**Dans une démarche d’amélioration de la durabilité de ses pièces polymères, un acteur industriel a fait appel au laboratoire FILAB pour évaluer le comportement thermique de deux PVC destinés à la fabrication de pièces imprimées en 3D.**

**Le client a sollicité FILAB dans cette démarche qualité.**

Pour répondre à cette problématique et déterminer l'énergie d'activation, le laboratoire FILAB a utilisé l'ATG comme outil de simulation et d’analyse permettant d'anticiper le vieillissement des pièces imprimées en PVC.

## Sommaire

 01 Contexte de l'analyse [](#cont-01) 02 Méthodologie et technique mise en œuvre [](#cont-02) 03 Conclusion de l'étude [](#cont-03)   01
## Contexte de l'analyse

**Démarche :**

L'objectif de cette étude est de déterminer l'énergie d'activation, c'est à dire l'énergie à apporter pour amorcer la décomposition de deux matériaux polymères de nature chimique différente (échantillon noir et échantillon blanc).

La norme utilisée pour réaliser cette étude est l'ASTM E1641. Cette norme décrit une méthode standardisée permettant de **déterminer l’énergie d’activation** (Ea) d’un **processus de décomposition thermique** à partir de données obtenues par **analyse thermogravimétrique (ATG)**.

![](https://filab.fr/wp-content/uploads/2025/06/polymere-cinetique-300x200.png)

**Principe de la méthode :**

On effectue plusieurs analyses ATG d’un même échantillon à des **vitesses de chauffage différentes** (ici : 1, 2, 5, 10 °C/min). Pour un **taux de conversion donné** (10 %), on enregistre les **températures caractéristiques** de dégradation pour chaque rampe.

   02
## Méthodologie et technique mise en œuvre

**Analyse Thermogravimétrique (ATG) :**

![](https://filab.fr/wp-content/uploads/2025/03/ATG-min-300x225.png)

L’analyse thermogravimétrique (ATG) est une technique qui permet de suivre la variation de masse d’un échantillon soumis à une élévation progressive de température, dans une atmosphère contrôlée.

Dans le cadre de l’étude, elle a été utilisée pour observer le comportement de **dégradation thermique** des polymères testés, identifier les **températures critiques** de perte de masse et modéliser la **cinétique de dégradation** afin d’extraire une **énergie d’activation (Ea)** associée au phénomène.

On applique cette méthode sur les 2 échantillons afin de les comparer. Pour chaque échantillon on obtient 4 courbes avec des rampes de températures différentes. 

   03
## Conclusion de l'étude comparative

Les 4 analyses réalisées avec des rampes différentes  sur les deux échantillons PVC à destination d'imprimerie 3D démontrent que pour un même taux de conversion de 10 %, les deux matériaux analysés présentent des énergies d’activation sensiblement différentes :

**L'échantillon noir** obtient un taux de 139,91 kJ/mol alors que l'**échantillon blanc** obtient quant à lui un taux de 206,76 kJ/mol.

Cette différence indique que le polymère **blanc** nécessite **plus d’énergie** pour initier sa dégradation thermique que le matériau noir. Autrement dit, il est **thermiquement plus stable et donc plus adapté à l'imprimerie 3D.**

![](https://filab.fr/wp-content/uploads/2025/06/cinetique-atg-2.png)

                     Echantllon noir                                                                                               Echantllon blanc

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