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N° de parcelle
Superficie
000CD01
0020
5 688 m²
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Les films de polyuréthane sont utilisés pour protéger de la corrosion, l'abrasion et l'érosion de nombreux types d'équipements (ailes d'avions, trains, automobiles, pales d'éoliennes, etc. ). Des polyuréthanes sont à la base de la fabrication de colles plus particulièrement pour assembler le bois ou le collage des semelles de chaussures. L'avantage principal de ce type de colle est sa résistance à l'eau. Ils sont largement utilisés dans les enduits, laques, peintures et vernis que cela soit dans le bâtiment, l'ameublement, la construction automobile ou la protection du bois. La résine Polyuréthane est une résine plus souple que la résine époxy, son usage est plus polyvalent que l'époxy. Mélangée à des granulats de marbre elle donne un sol uni, sans joint, confortable et résistant. Son principal avantage sera d'offrir un sol plus flexible, mais tout en restant dure grâce à la résine. Il pourra donc convenir aussi bien aux sols industriels qu'aux terrains de sport grâce à sa résistance aux chocs et aux fissures du temps.
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Toutefois, réservez ce "chauffage express" à une résine dont l'épaisseur n'excède pas 1 cm, au risque de produire un effet de masse qui conduit à une véritable cuisson de la résine époxy. Comment travailler la résine époxy? Comment éviter l'opacité de la résine? L'opacité de la résine est due à l'humidité de l'environnement; il s'agit simplement d'une couche de surface. En effet, la résine n'apprécie pas l'humidité et a tendance à réagir. Sa composition ne change en rien, mais un voile blanc peu esthétique peut se former en surface. Pour l'éviter, nous vous conseillons de toujours travailler votre résine dans un endroit déshumidifié ou à faible taux d'humidité. En outre, mélangez les ingrédients lorsqu'ils sont déjà chauffés (laissez-les à proximité du radiateur par exemple). Par ailleurs, appliquez le mélange uniquement lorsque celui-ci est chaud et qu'il a atteint une température avoisinant 40°C. Les molécules qui la composent seront ainsi moins vulnérables à l'humidité ambiante. Attention toutefois à ce qu'elle ne commence pas à se solidifier dans le récipient!
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Elle va donc permettre aux noyaux et aux renforts de résister à des déformations très importantes, aux vibrations, aux chocs pour températures allant jusqu'à -30° et elle va donc aussi permettre une bonne cohésion, plus bonne tenue autour de la fibre. L'ensimage va donc conduire par réaction chimique à des liaisons très solides. Cette résine est issue de la polymérisation du diglycidyléther du bisphénol A (DGEBA) qui est lui-même obtenu par la réaction du bisphénol A avec l'épichlorhydrine. Le DGEBA va être mélangé à un durcisseur qui déclenche la polymérisation et conduit à une colle dont une des références commerciales est appelée Araldite. Schéma de la réaction de la DGEDA:
Pour pouvoir étudier ce collage, un test de fragmentation a été créé en laboratoire. Il va permettre de connaître les caractéristiques d'une fibre unique imprégnée de résine époxy. Nous pouvons donc voir que le noyau ce fait aider de plusieurs façon par plusieurs matériaux pour pouvoir être plus solide. Pour conclure cette grande partie, c'est l'assemblage de ces trois éléments qui améliorent la résistance lors de l'utilisation qui est très important pour des activités comme le saut en ski.
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