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Étude de l'influence de la dissolution sous contrainte sur les propriétés mécaniques des solides -- fluage du plâtre --
Pachon-Rodriguez E.-A.
Thèses. Université Claude Bernard - Lyon I (14/12/2011), Jean Colombani (Dir.)
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Étude de l'influence de la dissolution sous contrainte sur les propriétés mécaniques des solides -- fluage du plâtre --
Edgar-Alejandro Pachon-Rodriguez1
1 :  LPMCN - Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et Nanostructures
CNRS : UMR5586 – Université Claude Bernard - Lyon I (UCBL)
Université Claude Bernard Lyon 1 Domaine Scientifique de La Doua Bâtiment Kastler, 10 rue Ada Byron 69622 Villeurbanne CEDEX, France
France
Study of the influence of pressure solution on the mechanical properties of solids (plaster creep)
Thèses
14/12/2011
L'importante augmentation de fluage des plaques de plâtre en milieu humide est un vieux problème dans l'industrie du bâtiment, dont l'origine n'est pas encore établie. Afin d'en comprendre le mécanisme une étude à trois échelles (macro : réponse mécanique, micro : cinétique de dissolution et nano : observation atomique) a été réalisée. Une corrélation forte existe entre le fluage du plâtre en immersion et la cinétique de dissolution du gypse. La concordance de cette corrélation avec une loi de déformation par dissolution sous contrainte, très utilisés en géologie, permet de proposer la dissolution sous contrainte comme un des mécanismes responsables du fluage du plâtre en immersion. L'évolution de la topographie de la surface du cristal de gypse immergé dans une solution aqueuse de gypse est observée par microscopie à force atomique (AFM). La cinétique de migration des marches atomiques est très dépendante de la sous-saturation de la solution, de la force d'appui de la pointe de l'AFM ainsi que des additifs utilisés. L'étude de l'influence de la force d'appui sur les vitesses des marches met en évidence la présence de deux mécanismes complètement différents. A fortes forces ( > 15 nN) on observe un mécanisme d'usure de la surface, tandis qu'à faibles forces (< 10 nN) le mécanisme observé semble être la dissolution sous contrainte. L'évolution des vitesses des marches atomiques avec la force appliquée par la pointe est concordante avec une loi connue de dissolution sous contrainte.
The huge enhancement of the creep of plasterboard by humid environments is an old problem in the building industry, but its origin remains unknown. To understand this mechanism a three scales study (macro : mechanical behavior, micro : dissolution kinetics, nano : atomic observation) has been done. There is a strong correlation between wet plaster creep and gypsum dissolution kinetics. The concordance between this correlation and the law of deformation by pressure solution, well-known in geology, permits to propose pressure solution as one of the mechanisms responsible of wet plaster creep. The topological evolution of the cleaved surface of a gypsum single crystal during its dissolution in a flowing under-saturated aqueous solution has been observed with an atomic force microscope. The kinetics of step migration strongly depends on the saturation state of the solution, the force applied by the tip on the surface, as well as the used additives. The study of the influence of the force applied by the tip on the step velocity evidence two different dissolution enhancement regimes. At high forces (> 15 nN) a corrosive wear behavior is observed, while at low forces ( < 10 nN) pressure solution is the observed mechanism. The step velocity evolution with the force obeys the known kinetic law of pressure solution.
Physique/Matière Condensée/Science des matériaux

Université Claude Bernard - Lyon I
Physique et Astrophysique
Physique de la Matière Condensée
Français

Jean Colombani
Jean.Colombani@univ-lyon1.fr
L. Bocquet
E. Finot (rapporteur)
J.-P. Gratier (rapporteur)
G. Houvenaghel
S. Meille
D.K. Dysthe

Gypse – plâtre – fluage – dissolution – milieu humide – marches atomiques – piqûres d'attaque – dissolution sous contrainte – interférométrie – holographie – AFM
Gypsum ; plaster ; creep ; dissolution ; humid environment ; atomic steps ; etch pits ; pressure solution ; interferometry ; holography ;AFM
14/12/2011
Université Claude Bernard - Lyon I
Physique et Astrophysique
Physique de la Matière Condensée
Jean Colombani
L. Bocquet
E. Finot (rapporteur)
J.-P. Gratier (rapporteur)
G. Houvenaghel
S. Meille
D.K. Dysthe
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