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title: "Déformulation d&rsquo;élastomère en laboratoire"
description: "Analyse de déformulation d'élastomères en laboratoire Qu'est ce qu'un élastomère ? Un élastomère, plus communément appelé gomme ou caoutchouc, est un polymère présentant des propriétés élastiques lui permettant de supporter plusieurs actions de déformation avant rupture.  Un élastomère peut être..."
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timestamp: "2026-02-09T08:36:22Z"
published: "2022-05-16T09:26:16Z"
language: "fr-BE"
author: "bwa"
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# Déformulation d&rsquo;élastomère en laboratoire

## Analyse de déformulation d'élastomères en laboratoire

### Qu'est ce qu'un élastomère ?

Un élastomère, plus communément appelé gomme ou caoutchouc, est un [polymère](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyse-polymere.md) présentant des propriétés élastiques lui permettant de supporter plusieurs actions de déformation avant [rupture.](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/laboratoire-etude-defaillances/analyse-rupture.md)  Un élastomère peut être d’origine naturelle, synthétique ou issue de la pétrochimie.

Communément utilisés dans la fabrication de pneus, les élastomères sont également utilisés dans d’autres domaines industriels sous formes de joints, de liaisons élastiques ou de tuyaux, et sont souvent associés à d’autres matériaux comme les textiles, les [métaux](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/analyses-metallurgiques/analyse-metaux.md) ou les [plastiques](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/laboratoire-chimie-deformulation/deformulations-plastique-polymere.md).

### En quoi consiste la déformulation d'élastomère ?

La déformulation d’un élastomère ou [reverse engineering](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/laboratoire-chimie-deformulation.md)est une méthode permettant, à l’aide d[‘analyses chimiques](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyses-chimiques.md) diverses, de déterminer la nature et la quantité de matière première du matériau.

En outre, elle permet de mieux connaitre l’élastomère étudié, de mieux appréhender les problématiques structurelles de celui-ci mais également de caractériser sa qualité défaillante.

Ainsi, la [déformulation](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/laboratoire-chimie-deformulation.md) d’un élastomère permet d’améliorer les performances d’un matériau, de mieux cibler vos fournisseurs ou de comprendre l’origine d’une dégradation. 

### Pourquoi réaliser une déformulation d'élastomère ?

La déformulation d’un élastomère est une méthode permettant, à l’aide d[‘analyses chimiques](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyses-chimiques.md) diverses, de déterminer la nature et la quantité de matière première du matériau.

En outre, elle permet de mieux connaitre l’élastomère étudié, de mieux appréhender les problématiques structurelles de celui-ci mais également de caractériser sa qualité défaillante.

Ainsi, la déformulation d’un élastomère permet d’améliorer les performances d’un matériau, de mieux cibler vos fournisseurs ou de comprendre l’origine d’une dégradation. 

## FILAB vous accompagne dans les analyses de déformulation de vos élastomères.

### Pourquoi choisir FILAB pour vos analyses de déformulation d'élastomère

Disposant d’une forte expérience dans l’industrie de la plasturgie et d’un large [parc analytique](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyse-polymere/equipements-pour-la-caracterisation-de-polymeres/), FILAB vous propose les services et prestations suivantes :

## nos prestations

Analyser et déterminer la [composition ](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-depot-pollution/analyse-matiere-inconnue.md)chimique d'un élastomère

Comparer la composition de plusieurs élastomères *(double-sourcing ou multi-sourcing)*

Contrôler la conformité à une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ou une fiche technique d'un élastomère

Comprendre une non-conformité ou une dégradation : pollution

### Nos moyens techniques pour la déformulation d'élastomère

**L’**[**IRTF**](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyse-polymere/equipements-pour-la-caracterisation-de-polymeres/) pour déterminer la composition de l’élastomère

**La**[**GCMS**](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/analyses-chimiques-organiques/analyse-tdu-gc-ms-en-laboratoire/) et la Py-GCMS pour quantifier les additifs, monomères résiduels, le Bisphénol A, les phtalates…

 **Le **[**MEB/EDX**](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/analyse-expertise-meb-edx.md) pour caractériser une particule ou un dépôt

**La [DSC](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/laboratoire-analyses-test-dsc.md)** (Differential Scanning Calorimetry) pour mesurer les températures de fusion et de dégradation, le taux de cristallinité…

 **L’**[**ICP**](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/analyses-chimiques-minerales.md) pour identifier les charges minérales (Talc, fibre de silice,…)

L'[**ATG et ATG/FTIR**](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/analyses-thermiques.md)pour étudier les changements de masse

## Notre FAQ

 Quelles sont les principales applications des élastomères ?
Les élastomères sont utilisés dans une multitude d'applications, y compris dans la fabrication de joints, de tuyaux, de courroies, de pneus, ou encore de gants médicaux ...

 Comment les élastomères sont-ils fabriqués ?
Les élastomères sont généralement fabriqués par polymérisation de monomères pour former de longues chaînes polymères. Ces polymères sont ensuite vulcanisés, un processus chimique qui les rend moins plastiques et plus élastiques grâce à l'ajout d'agents de réticulation comme le souffre.

 Quelle est la différence entre un élastomère et un plastique ?
La principale différence entre élastomère et plastique réside dans leur comportement à la déformation. Les élastomères peuvent être étirés considérablement et revenir à leur forme initiale, alors que les plastiques, en revanche, sont rigides et peuvent se déformer de manière permanente sous contrainte.

 Les élastomères peuvent-ils être recyclés ?
Les élastomères peuvent bien être recyclés, mais le processus est plus complexe que pour les plastiques en raison de leur structure réticulée. Les méthodes incluent le broyage mécanique, la dévulcanisation chimique, et enfin la pyrolyse.
