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title: "Détermination de la cinétique de décomposition par ATG selon l&rsquo;ASTM E1641"
description: "Vos besoins : réaliser la détermination de la cinétique de décomposition par ATG selon l'ASTM E1641 Qu'est-ce que la cinétique ? La cinétique est l'étude des vitesses des réactions ou des transformations, ainsi que des facteurs qui influencent ces vitesses...."
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tags: ["FR", "pll_67407ca46fe40", "Thomas GAUTIER"]
timestamp: "2025-12-31T08:33:40Z"
published: "2024-11-22T13:08:52Z"
language: "fr-FR"
author: "Laure Durieux"
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# Détermination de la cinétique de décomposition par ATG selon l&rsquo;ASTM E1641

## Vos besoins : réaliser la détermination de la cinétique de décomposition par ATG selon l'ASTM E1641

### Qu'est-ce que la cinétique ?

**La cinétique** est l’étude des **vitesses des réactions** ou **des transformations**, ainsi que des facteurs qui influencent ces vitesses. En science des matériaux et en chimie, la cinétique de décomposition permet de comprendre **comment et à quelle vitesse un système évolue vers un nouvel état** lorsqu’il subit une modification, comme un apport d’énergie thermique.

### ASTM E1641 : méthode pour déterminer les paramètres cinétiques de décomposition par ATG ?

La norme **ASTM E1641** est une méthode standard développée par l’[ASTM](https://www.astm.org/) International qui concerne la **détermination de l’énergie d’activation** d’un matériau à partir de données de perte de masse obtenues par **analyse thermogravimétrique ([ATG](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/laboratoire-analyses-atg.md))**.

Elle vise à calculer l’énergie d’activation liée à des processus thermiques tels que la décomposition ou l’évaporation des [matériaux polymères](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/analyses-degradations-thermiques-polymeres.md). Cela donne une meilleure compréhension des propriétés [thermiques](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-caracterisation-des-materiaux/laboratoire-analyses-thermiques-thermogravimetriques/) et de la stabilité du polymère dans des environnements spécifiques.

### Pour aller plus loin dans la méthodologie de la détermination de la cinétique de décomposition par ATG selon l'ASTM E1641

Grâce à plusieurs essais effectués selon différentes rampes de températures, il est possible d’extrapoler les résultats pour estimer les paramètres cinétiques de la réaction. L’énergie d’activation pour un taux de conversion donné est alors mesurée.

L’utilisation des paramètres cinétiques permet d’**établir des prédictions :**

- **Des courbes conversionelles** permettant d’estimer l’évolution du taux de conversion en fonction du temps à des températures spécifiques.
- **Des courbes isoconversionelles** permettant d’évaluer le couple temps-température nécessaire afin d’atteindre un taux de conversion donné.

***Etape 1*** : Analyse d’un échantillon selon différentes rampes afin de déterminer les paramètres cinétiques

 ![](https://filab.fr/wp-content/uploads/2024/12/etude-de-cinetique-atg-etape-1.jpg)
***Etape 2*** : Utilisation des paramètres cinétiques pour tracer des courbes de prédictions

 ![](https://filab.fr/wp-content/uploads/2024/12/cinetique-ATG-etape-2.jpg) ![](https://filab.fr/wp-content/uploads/2024/12/cinetique-3.jpg)
## Le laboratoire FILAB vous accompagne dans la détermination de la cinétique de décomposition par ATG selon l'ASTM E1641

### Les applications de la norme ASTM E1641

L’aspect prédictif de la norme ASTM E1641 permet **l’optimisation** de divers procédés et, par conséquent, de **réduire les pertes (gain de temps, économie d’énergie)** :

- **Conception** : estimation de la durée de vie d’un matériau sous certaines conditions thermiques.
- **Stockage** : étude de la stabilité thermique des [matières premières](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/controle-de-matiere-premiere.md) ou des substances actives.
- **Sécurité** : identification des seuils de décomposition pour des matériaux sensibles.

### Pourquoi choisir FILAB pour la détermination de la cinétique de décomposition par ATG selon l'ASTM E1641

Notre laboratoire, à la pointe de la [recherche & développement](https://filab.fr/nos-prestations/accompagnement-rd/accompagnement-rd/) pour les matériaux polymères, offre des services innovants adaptés à diverses industries.

Grâce à notre expertise avancée et à nos moyens techniques, nous sommes en mesure de conduire des recherches sur la synthèse, la **caractérisation des polymères** et leur amélioration, permettant aux industries d’optimiser leurs procédés de production et d’innover en matière de [choix des matériaux](https://filab.fr/nos-prestations/accompagnement-rd/support-developpement-rd/laboratoire-support-choix-materiau-matiere.md).

Ainsi, nous aidons nos partenaires industriels à développer des **polymères plus résistants, durables et écologiques**, en répondant à des besoins spécifiques, tels que l’amélioration de la résistance thermique, de la flexibilité ou de la [biocompatibilité](https://filab.fr/nos-prestations/expertise/laboratoire-analyse-biocompatibilite.md).

## FAQ

 Quelle est la méthode de calcul pour la détermination de la cinétique par DSC selon l'ASTM E698?
La méthode repose sur le principe de **Friedman** et le modèle de **Kissinger**, qui relient la vitesse de chauffage à l’énergie d’activation. Ces calculs permettent de :

- Déterminer l'**énergie d'activation (Ea)**.
- Estimer la **constante pré-exponentielle (A)** du modèle d’Arrhenius.

 Quelles différences entre ASTM E1641 et ASTM 698?
- **L'ASTM E698** est plus générale et couvre une large gamme de matériaux soumis à des réactions chimiques ou thermiques. Elle détermine plusieurs paramètres de la [cinétique de réticulation par DSC](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-plasturgie-analyse-polymeres/determination-cinetique-dsc-astm-e698.md). 
- **L'ASTM E1641**, en revanche, est spécifiquement axée sur l’énergie d’activation liée à la **perte de masse** dans des conditions d’analyse thermogravimétrique de la cinétique de décomposition par ATG.
