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Comment ça marche

Soigner le matĂ©riel au lieu de le remplacer Les matĂ©riaux composites sont omniprĂ©sents de nos jours, par exemple dans les vĂ©los en carbone. Une spin-off de l’EPFL a dĂ©veloppĂ© une rĂ©sine qui se rĂ©pare sous l’effet de la chaleur. Texte Florian Fisch  Illustration Ikonaut 1 — MatĂ©riau: propriĂ©tĂ©s ­combinĂ©es Un cadre de vĂ©lo en carbone est fait de matĂ©riaux composites. Des ­textiles Ă©lastiques en fibre de carbone sont coulĂ©s dans une rĂ©sine dure et le matĂ©riau ainsi obtenu ­marie les avantages des deux composants – il est lĂ©ger et robuste Ă  la fois. L’idĂ©al pour grimper sur des pistes raides et bosselĂ©es. 1 2

2 — ProblĂšme: des fissures qui s’étendent La rĂ©sine n’est toutefois pas Ă  l’abri de fissures qui s’étendent si elles ne sont pas rĂ©parĂ©es. Ce qui fragilise le matĂ©riau et en diminue la ­durĂ©e de vie. Pour rĂ©soudre ce problĂšme, CompPair Technologies, une spin-off de l’EPFL, a dĂ©veloppĂ© une rĂ©sine spĂ©ciale (enveloppe jaune transparente) rĂ©parable. 3 — Solution: chaleur rĂ©paratrice L’entreprise a dĂ©veloppĂ© une nouvelle rĂ©sine synthĂ©tique Ă  laquelle elle a ajoutĂ© un composant spĂ©cial (points rouges) qui en modifie les propriĂ©tĂ©s: lorsqu’un pistolet chauffĂ© Ă  150 degrĂ©s est pointĂ© pendant une minute sur une fissure, le matĂ©riau coule dans cette fissure et y durcit Ă  nouveau. Ses propriĂ©tĂ©s d’origine sont reconstituĂ©es.

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4 — Application: autoguĂ©rison Cette facultĂ© d’autoguĂ©rison pourrait permettre de gagner du temps quand il est difficile de dĂ©monter des piĂšces abĂźmĂ©es. Par exemple pour des lames d’éolienne, qui peuvent mesurer jusqu’à 80 mĂštres de long et sont fixĂ©es Ă  une hauteur de 150 mĂštres. Cette propriĂ©tĂ© pourrait aussi ĂȘtre utile pour des satellites qui doivent fonctionner de maniĂšre autonome dans l’espace. Les propriĂ©tĂ©s du matĂ©riau font Ă©galement qu’il est moins poreux Ă  la sortie du four – utile pour des coques de navires, par exemple.

Septembre 2021 13


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