EP3003706A1 - Elément multicouche comprenant un matériau de renfort associé à une couche support par liaison électrostatique - Google Patents

Elément multicouche comprenant un matériau de renfort associé à une couche support par liaison électrostatique

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EP3003706A1
EP3003706A1 EP14731718.4A EP14731718A EP3003706A1 EP 3003706 A1 EP3003706 A1 EP 3003706A1 EP 14731718 A EP14731718 A EP 14731718A EP 3003706 A1 EP3003706 A1 EP 3003706A1
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EP
European Patent Office
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reinforcing material
support layer
multilayer element
element according
reinforcing
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP14731718.4A
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German (de)
English (en)
Inventor
Jacques Ducarre
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Hexcel Reinforcements SAS
Original Assignee
Hexcel Reinforcements SAS
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Filing date
Publication date
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Definitions

  • Multilayer element comprising a reinforcing material associated with a support layer by electrostatic bond
  • the present invention relates to the technical field of reinforcing materials, adapted to the constitution of composite parts. More precisely, the invention relates to the association of a reinforcing material with a support layer by electrostatic bonding.
  • the manufacture of composite parts or articles that is to say comprising, on the one hand, one or more reinforcements or fibrous webs and, on the other hand, a matrix (which is, most often, mainly of thermosetting and may include thermoplastics) may, for example, be carried out by a process called “direct” or “LCM” (of the English “Liquid Composite Molding”).
  • a direct process is defined by the fact that one or more fibrous reinforcements are implemented in the "dry” state (that is to say without the final matrix), the resin or matrix, being implemented separately.
  • reinforcing materials are available for use in such methods. These materials may be of the woven, nonwoven, unidirectional, one or more layers, or not include a significant portion of thermoplastic or thermosetting binder.
  • the Applicant has in particular proposed intermediate materials comprising a layer of unidirectional fibers, in particular of carbon, bonded together, on each of its faces with a nonwoven of thermoplastic fibers (also called non-woven), named in the following UD veiled.
  • These reinforcing materials are described in prior patent applications WO 2010/046609 and WO 2010/061114.
  • these reinforcing materials are provided alone in the form of a reel or roll, without association with a support layer that can facilitate their handling. This makes it possible to reduce the waste and to simplify the dispensing devices used which do not require a device for separating the support layer and for rewinding the latter.
  • Some machines designed exclusively to manage pre-impregnated unidirectional sheets may, however, support unidirectional layers known as dry (that is to say comprising not more than 10% by weight of binder), if they are delivered with a film support
  • the plaintiff first tried to counter-paste its material named UD veiled with different type of support film by heating, using the hot sticky character of the thermopiastic sails.
  • the plaintiff then encountered difficulties related to the adjustment of the heating temperature during laminating. Indeed, if the temperature used is too high, it then becomes impossible to separate the reinforcing material from the support film. On the other hand, if the temperature is too low, no connection is created.
  • the Applicant has found that the laminating by heating has certain major drawbacks:
  • the original reinforcing material is modified. Indeed, the conditions used during the lamination (heating temperature, pressure, cooling) do not necessarily correspond to the need for production of the original material. For example, during its cooling, the reinforcing material is in contact with the surface of the support film and the latter will thus print its imprint on the surface of the reinforcing material which will, in the end, have a structure different from that of origin. .
  • the heating temperatures bonded to the binder used for the lamination can be high and be incompatible with many support films.
  • the risk of pollution of the reinforcing material by components coming from the support is then significant, which considerably reduces the range of suitable films.
  • the present invention provides a multilayer element comprising a reinforcing material suitable for producing composite parts, and a support layer.
  • the reinforcing material is associated on at least one of its faces, and in particular on only one of its faces, to a support layer, this association being achieved by electrostatic forces,
  • Such a mode of connection between the reinforcing material and the support layer preserves the original integrity of the reinforcing material and does not alter its initial properties.
  • electrostatic charges in the context of the invention, an attraction bond is created between the reinforcing material and the support layer, giving rise to electrostatic bonds.
  • This link is strong enough to maintain the support layer in position on the reinforcing material, during handling and cutting operations in particular, while subsequently allowing easy peeling between the two components, in order to be able to position the reinforcing material twist of the subsequent realization of a composite part.
  • Such a mode of connection which does not involve any heating, allows to expand the range of usable support layers, eliminating the constraints in terms of thermal stability and risk of pollution of the reinforcing material.
  • the invention finds its interest when the reinforcing material does not have a sticky character over a temperature range from 18 to 25 ° C, thus making it impossible to associate it with the support layer by bonding to the ambient thanks to a tack residual.
  • the reinforcing material does not comprise thermosetting material or a part thermosetting material representing not more than 10% of the total mass of the reinforcing material.
  • the reinforcing material is made of reinforcing fibers.
  • the mass of thermoplastic material does not represent more than 10% of the total weight of the reinforcing material, and preferably represents from 0.5 to 10 % of the total mass of the reinforcing material, and preferably 2 to 6% of the total mass of the reinforcing material. It is possible, however, that the invention be applied to reinforcement materials of the prepreg type having a higher content of thermoplastic material and / or thermosetting material. By avoiding a bonding by heating, the invention preserves the integrity of the original material, without causing redesign or thermoplastic binders that may be present.
  • the reinforcing material may comprise one or more fabrics, non-woven fabric (s) or unidirectional material (s).
  • the reinforcing material comprises one or more non-woven fabric (s) or material (s) unidirectlonnel (s), reinforcing fibers and, in particular, carbon fibers.
  • the element according to the invention is It is also possible that the reinforcing material, itself, comprises one or more layers bonded together by any appropriate means.
  • the invention is applicable to any type of reinforcing material suitable for producing composite parts.
  • Such materials are in particular based on glass, carbon, aramid or ceramic fibers.
  • the invention is particularly suitable for reinforcing materials consisting of a sheet of unidirectional carbon fibers bonded on each of their faces to a thermoplastic binder, in particular of the non-woven type of thermoplastic fibers.
  • Such reinforcing materials are in particular described in the documents EP 1125728, US 6,828,016, WO 00/58083, WO 2007/015706, WO 2006/121961 and US 6,503,856 and in the patent applications in the name of the Applicant WO 2010/046609 and WO 2010/061114, to which reference may be made for further details.
  • the support layer is preferably made of an electrical insulating material.
  • the support layer has a resistivity of 10 8 to 10 17 ⁇ .m, preferably 10 10 to 17 ⁇ .m.
  • Such measurements are in particular carried out at 20 ° C. and with a relative humidity of 0%, preferably according to the standard IEC6G093: 1980.
  • the support layer may in particular be a polymer, preferably chosen from thermoplastic polymers such as polyamides, such as polyethylene terephthalate, copolyamides, polyesters, copolyesters, or cellulose, cotton, natural silk or artificial fibers.
  • the support layer may be a film, a paper or a textile, or any type of layer providing the role of support, that is to say, facilitating handling and cutting.
  • the support layer has a thickness in the range of 10 to 500 microns.
  • the adhesion between the support layer and the reinforcing material must be sufficient to hold the two elements in position.
  • the electrostatic forces ensuring the association of the reinforcing material and the support layer preferably correspond to a peel force of 50 to 1000 mN.
  • the electrostatic forces ensuring the combination of the reinforcing material and the support layer correspond, in particular, to a residual charge voltage of 0.1 to 3kV. The holding over time of these electrostatic forces is also good.
  • the multilayer element is in the form of a band of width greater than or equal to 50 mm.
  • the invention is of particular interest when such strips of large width must be cut, the support then being indispensable in this case.
  • Such strips of several meters in length can in particular be stored in the form of roll.
  • the multilayer elements selol the invention are perfectly adapted to be implemented on dispensing machines equipped with means capable of making complex cuts.
  • the present invention also relates to a method of manufacturing a multilayer element according to the invention wherein the association between the reinforcing material and the support layer is carried out by subjecting the multilayer element to a static electricity generator.
  • a stack of the support layer and the reinforcing material in contact with each other is placed in an electric field, generated, for example by applying a voltage of 10 to 50 kV, and preferably of 15 to 30 kV.
  • the combination of the support layer and the reinforcing material is therefore done without the application of heat or pressure.
  • the electric field is generated between a conducting bar connected to a positive voltage generator and a conducting bar connected to ground.
  • the stack can indifferently be positioned, so that the reinforcing material faces the conductive bar connected to the positive voltage generator or that connected to ground.
  • the invention also relates to a method of manufacturing a composite part made from at least one reinforcing material obtained from a multilayer element according to the invention, after having removed the support layer. Most often, the support layer is removed, after performing a cutting operation of the multilayer element, in particular in a direction not parallel to its width.
  • Conventional stacking techniques and, in the case where the reinforcing material does not contain a sufficient quantity of thermoplastic and / or thermosetting material the conventional resin injection or infusion techniques will be used.
  • the patent application WO 2010/046609 for more details on the techniques that can be used, reference may be made to the patent application WO 2010/046609.
  • Multilayer elements according to the invention were manufactured from:
  • a reinforcing material consisting of a sheet of unidirectional carbon fibers (marketed by Hexcel) Corporation under the reference HT40 and having a specific surface, of 150 g / m 2 ) bonded on each of its faces to a web of copolyamide fibers of thickness 118 ⁇ m and 6 g / m 2 (sold by the company Protechnic, 41, Avenue Montaigne, 68700 Cernay, France, under the reference 1R8D06, of 3 g / m 2 ).
  • the bond is made thermally thanks to the hot tack nature of the thermoplastic web in accordance with the process described on pages 27 to 30 of application WO 2010/046509.
  • a support layer consisting of a film of polyethylene terephthalate (marketed under the reference PEPOLIT 150.8 by the company EFFEGIDI INTERNATIONAL S.pA via Provinciale per Sacca, 55
  • the generation of charges, and thus the obtaining of the association by electrostatic force, are carried out on 150x150 mm samples consisting of a superposition of such a reinforcing material and such a support layer.
  • the two layers are guided and positioned one on the other. It is necessary to ensure the best contact of the two products before entering the area of creation of charges and thus the electrostatic bond.
  • a FRASER 7300P 0-30000V positive voltage generator (to provide an adjustable voltage from 0 to 30 kV with a current of 1mA) including a 7080 static power generation bar 300mm long (cios Boussey Control) is used.
  • This bar emits generator current in the form of an ion cloud.
  • the bar is positioned 25mm above the sample.
  • a conductive plate (aluminum angle) with a length of 140mm connected to the earth which extends parallel to the bar of electricity generation.
  • This conductive plate is also located 25 mm from the sample, which is thus at equal distance from the electricity generation bar and the conductive plate.
  • the length of the conductive plate is chosen such that it does not exceed the width of the sample, in order to avoid the creation of a preferential flow of ions between the bar and the plate.
  • the sample is supported by two very fine nylon threads, stretched with a mass of 700g, so as to be positioned parallel to the bar and the conductive plate.
  • the conductive material can indifferently face the generator bar or the conductive plate.
  • the voltage selected for the generator is applied for 10s continuously.
  • the bar creates a cloud of ions captured by the outer face of the plastic film (side bar generation).
  • side bar generation On the opposite side (sample side reinforcement), a mirror image of the charges is formed.
  • the plastic film constitutes a barrier that retains the positive charges and which, in fact, is attracted by the negative charges of the mirror image.
  • the film is, therefore, "glued” against the reinforcing material by the attraction between the positive and negative charges. Such attraction occurs as soon as its applied voltage is greater or equal to 15kV.
  • Residual charge voltage measurements on the sample are measured with a FRASER 715 static voltage meter. Measurements are made according to manufacturer's recommendations, with remote calibration of a charged source, grounded, then oriented orthogonal to the sample at a distance of 100mm.
  • the sample is fixed on a plane support by means of a double-sided tape in contact with the reinforcing material.
  • One end of the plastic film is fixed with a rigid strip of width equal to that of the film and of way that the bar is found perpendicular to the direction of the unidirectional fibers.
  • a cup is integral with the bar; inside it is poured gradually water with a pipette until the separation of the film and the reinforcing material The barrette / cup / water assembly is then weighed.
  • the samples are all produced at the same time and handled once, to be positioned on two nylon strands that serve as support
  • Residual voltages are measured at defined time intervals. Regularly, a sample is taken for a peel test. The test being destructive, the number of samples reduces with time.
  • Figure 1 shows the results of average sample voltage measurements for each survey. It should be noted that the size of the population decreases steadily (from 6 to 1 individual) over time.
  • the initial charging voltage if it is at least 15 kV, has no influence on the peel performance since the test is carried out several tens of minutes after charging.
  • the measured peel force is on average 11 g (107.9 mN) +/- 30%.

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Abstract

La présente invention concerne un élément multicouche comprenant un matériau de renfort adapté à la réalisation de pièces composites associé sur au moins l'une de ses faces à une couche support caractérisé en ce que l'association du matériau de renfort et de la couche support est réalisée par des forces électrostatiques,, ainsi qu'un procédé de préparation d'un tel matériau et un procédé de fabrication d'une pièce composite réalisée à partir d'au moins un matériau de renfort obtenu à partir d'un tel élément,, après avoir ôté la couche support.

Description

Elément multicouche comprenant un matériau de renfort associé à une couche support par liaison électrostatique
La présente invention concerne fe domaine technique des matériaux de renfort, adaptés à la constitution de pièces composites. Pius précisément, l'invention concerne l'association d'un matériau de renfort à une couche support par liaison électrostatique.
La fabrication de pièces ou d'articles composites, c'est-à-dire comprenant d'une part, un ou plusieurs renforts ou nappes fibreuses et, d'autre part, une matrice (qui est, le plus souvent, principalement de type thermodurcissable et peut inclure des thermoplastiques) peut, par exemple, être réalisée par un procédé dit "direct" ou "LCM" (de l'anglais « Liquid Composite Moulding »). Un procédé direct est défini par le fait qu'un ou plusieurs renforts fibreux sont mis en œuvre à l'état "sec" (c'est-à-dire sans la matrice finale), ia résine ou matrice, étant mise en œuvre séparément, par exemple, par injection dans le moule contenant les renforts fibreux (procédé "RTM", de l 'anglais Resin Transfer Moulding), par infusion au travers de l'épaisseur des renforts fibreux (procédé "LRI", de l'angiais « Uquld Resin Infusion » ou procédé "RFI", de i'angiais « Resin Film Infusion »), ou bien encore par enduction/lmprégnation manuelle au rouleau ou au pinceau, sur chacune des couches unitaires de renfort fibreux, appliquées de manière successive sur la forme.
Les procédés Indirects, quant à eux, mettent en œuvre des matériaux de renfort de type préimprégnés, qui comprennent la quantité de résine nécessaire à ia réalisation de la pièce finale.
Différents matériaux de renfort sont disponibles pour être mis en œuvre dans de tels procédés. Ces matériaux peuvent être du type tissé, non-tissé, unidirectionnel, comporter une ou plusieurs couches, comprendre ou non une part importante de liant thermoplastique ou thermodurcissable. La demanderesse a notamment proposé des matériaux intermédiaires comportant une nappe de fibres unidirectionnelles, en particulier de carbone, associée par collage, sur chacune de ses faces à un non-tissé de fibres thermoplastiques (également appelé non-tissé), nommés dans la suite UD voilés. Ces matériaux de renfort sont décrits dans les demandes de brevet antérieures WO 2010/046609 et WO 2010/061114.
Lorsque cela est possible, ces matériaux de renfort sont fournis seuls sous la forme de bobine ou rouleau, sans association avec une couche support pouvant faciliter leur manipulation. Ceci permet de réduire les déchets et de simplifier les dispositifs de dépose utilisés qui ne nécessitent pas de dispositif de désolidarisation de la couche support et de réenroulement de cette dernière.
Néanmoins, sur quelques applications spécifiques, ia demanderesse a constaté que ie besoin d'avoir une couche support persiste. C'est notamment le cas lorsque des larges bandes de matériau de renfort doivent être découpées, En effet les machines actuelles qui déposent des nappes larges gèrent, généralement, ia découpe à l'aide de couteaux à ultrason. Ces derniers utilisent le film support comme enclume de découpe. Ces machines peuvent produire des coupes droites (à 90° des fibres dans le cas d'unidirectionnel) sans film support, mais les coupes quelconque (zigzag) sont impossibles. Ceci est rédhibitoire pour l'usage de matériaux de renfort comprenant des nappes unidirectionnelles larges non supportées à une échelle industrielle, car fa gestion des déchets est primordiale économiquement et celle-ci est directement liée à la gestion des coupes.
Certaines machines conçues exclusivement pour gérer des nappes unidirectionnelles pré-imprégnées peuvent, cependant supporter des nappes unidirectionnelles dites sèches (c'est-à-dire comprenant pas plus de 10% en masse de liant), si celles-ci sont livrées avec un film support
Dans ce contexte, ia demanderesse a tout d'abord tenté de contre- coller son matériau nommé UD voilé avec différents type de film support par chauffage, en utilisant ie caractère collant à chaud des voiles thermopiastiques. La demanderesse a alors rencontré des difficultés liées au réglage de la température de chauffage lors du contre-collage. En effet, si la température utilisée est trop élevée, il devient ensuite Impossible de désolidariser le matériau de renfort du film support. Par contre, si la température est trop faible, aucune liaison ne se crée. De plus, !a demanderesse a constaté que le contre-collage par chauffage présente certains inconvénients majeurs :
- Le matériau de renfort d'origine est modifié. En effet, les conditions utilisées lors du contre-collage (température de chauffage, pression, refroidissement) ne correspondent pas forcement au besoin de production du matériau d'origine. Par exempte, lors de son refroidissement le matériau de renfort est en contact avec la surface du film support et celui-ci va donc imprimer son empreinte sur ia surface du matériau de renfort qui aura, au final, une structure différente de celle d'origine.
- les températures de chauffage liées au liant utilisé pour le contre- collage peuvent être élevées et être incompatibles avec de nombreux films support. Le risque de pollution du matériau de renfort par des composants provenant du support est alors important, ce qui réduit considérablement ia gamme de films adaptés.
Ces difficultés démontrent clairement le besoin de trouver un substitut au contre-collage par chauffage, dans le cas de matériau de renfort comportant un liant, ou plus généralement l'intérêt de proposer un nouveau mode d'association matériau de renfort/couche support qui soit facile à mettre en œuvre et n'entraîne aucune altération du matériau de renfort initiai et permette de faciliter la manipulation et ia découpe du matériau de renfort
Dans ce contexte, la présente invention propose un élément multicouche comprenant un matériau de renfort adapté à la réalisation de pièces composites, et une couche support Dans le cadre de l'invention, te matériau de renfort est associé sur au moins l'une de ses faces, et en particulier sur une seule de ses faces, à une couche support, cette association étant réalisée par des forces électrostatiques,
Un tel mode de liaison entre le matériau de renfort et ia couche support permet de préserver l'intégrité d'origine du matériau de renfort et n'altère en rien ses propriétés initiales. Sous l'action de charges électrostatiques, dans le cadre de l'invention, un lien d'attraction est créé entre le matériau de renfort et la couche support, donnant naissance à des liaisons électrostatiques. Ce lien est suffisamment fort pour maintenir ia couche support en position sur le matériau de renfort, pendant ies opérations de manipulation et de découpage notamment, tout en permettant ultérieurement un pelage aisé entre les deux composants, afin de pouvoir positionner le matériau de renfort tors de la réalisation ultérieure d'une pièce composite. Un tel mode de liaison, qui ne fait nullement appel à un chauffage, permet d'élargir la gamme des couches supports utilisables, supprimant ies contraintes en termes de stabilité thermique et de risques de pollution du matériau de renfort.
L'invention trouve tout son intérêt lorsque le matériau de renfort ne présente pas de caractère collant sur une gamme de température allant de 18 à 25°C, rendant ainsi impossible son association à ia couche support par collage à l'ambiante grâce à un tack résiduel. Aussi, de manière préférée, le matériau de renfort ne comporte pas de matière thermodurcissable ou une part de matière thermodurcîssable ne représentant pas plus de 10% de la masse totale du matériau de renfort En particulier, le matériau de renfort est constitué de fibres de renfort uniquement ou de fibres de renfort et d'une matière thermoplastique, dans ce dernier cas la masse de matière thermoplastique ne représentant pas plus de 10% de la masse totale du matériau de renfort, et représentant, de préférence, de 0,5 à 10% de la masse totale du matériau de renfort, et préférentiellement de 2 à 6% de la masse totale du matériau de renfort. Il est néanmoins possible quel'invention soit appliquée à des matériaux de renfort du type pré-imprégné, présentant un taux plus important de matière thermoplastique et/ou de matière thermodurcîssable. En s'affranchissant d'un collage par chauffage, l'invention permet de préserver l'intégrité du matériau d'origine, sans entraîner de refonte du ou des liants thermoplastiques qui pourraient être présents.
En particulier, dans le cadre de l'invention, le matériau de renfort peut comporter un ou plusieurs tissus, non-tissé(s) ou matériau(x) unidirectionnel(s). En particulier, le matériau de renfort comporte un ou plusieurs tissus, non-tissé(s) ou matériau(x) unidirectlonnel(s), en fibres de renfort et, en particulier, en fibres de carbone. L'élément selon l'invention est nommé multicouche, car il comprend une couche de matériau de renfort et une couche support Il est également possible que le matériau de renfort, lui- même, comporte une ou plusieurs couches liées entre elles par tout moyen approprié.
L'invention est applicable à tout type de matériau de renfort adapté pour la réalisation de pièces composites. De tels matériaux sont notamment à base de fibres de verre, carbone, aramide ou céramiques.
L'Invention est particulièrement adaptée aux matériaux de renfort constitués d'une nappe de fibres de carbone unidirectionnelles liées sur chacune de leurs faces à un liant thermoplastique, notamment du type non- tissé de fibres thermoplastiques. De tels matériaux de renfort sont notamment décrits dans les documents EP 1125728, US 6,828,016, WO 00/58083, WO 2007/015706, WO 2006/121961 et US 6,503,856 et dans les demandes de brevet au nom de la demanderesse WO 2010/046609 et WO 2010/061114, auxquelles on pourra se référer pour plus de détails.
Dans le cadre de l'invention, la couche support est, de préférence, en un matériau isolant électrique. En particulier, la couche support présente une résistivité de 108 à 1017 Ω.m, de préférence de 1010 à 1017 Ω.m. De telles mesures, sont en particulier réalisées à 20°C et avec une humidité relative de 0%, de préférence selon la norme CEI6G093 :1980. Plus la résistivité est haute, plus l'adhésion entre la couche support et le matériau de renfort, sera importante et durable. La couche support pourra notamment être en un polymère, de préférence choisi parmi les polymères thermoplastiques tels que les polyamides, comme le polyéthylène téréphtalate, les copolyamides, les polyesters, les copolyesters, ou en cellulose, coton, soie naturelle ou en fibres artificielles.
A titre d'exemple, la couche support peut être un film, un papier ou un textile, ou tout type de couche assurant le rôle de support, c'est-à-dire facilitant la manipulation et fa découpe. De manière avantageuse, la couche support présente une épaisseur appartenant à la gamme allant de 10 à 500 μm. L'adhésion entre la couche support et le matériau de renfort doit être suffisante pour maintenir les deux éléments en position. Dans le cadre de l'invention, ies forces électrostatiques assurant l'association du matériau de renfort et de la couche support correspondent de préférence, à une force de pelage de 50 à 1000 mN. Les forces électrostatiques assurant l'association du matériau de renfort et de la couche support correspondent, notamment, à une tension de charge résiduelle de 0,1 à 3kV. La tenue dans le temps de ces forces électrostatiques est également bonne. Même si juste après génération des charges à l'interface du matériau de renfort et de la couche support, une diminution des forces électrostatiques présentes est observée, jusqu'à une valeur appartenant notamment à la gamme allant de 0,1 à 3kV, ensuite il n'y a plus de réduction significative de la force d'adhésion. Notamment, une excellente stabilité est alors observée, pendant un mois de stockage de l'élément multicouche sous la forme d'un rouleau ou bobine. En revanche, il est très facile de désolidariser les deux parties par une action de pelage. Une nette tendance à la réassociation des deux est également constatée, après pelage, avec néanmoins une réduction de l'attraction après chaque cycle réassociation / pelage.
De manière avantageuse, l'élément multicouche se présente sous la forme d'une bande de largeur supérieure ou égale à 50 mm. En effet, l'invention trouve un intérêt tout particulier lorsque de telles bandes de grande largeur doivent être découpées, le support étant alors indispensable dans ce cas. De telles bandes de plusieurs mètres de long peuvent notamment être stockées sous la forme de rouleau. Les éléments multicouches selol l'invention sont parfaitement adaptés pour être mis en œuvre sur des machines de dépose équipées de moyens capables de réaliser des découpes complexes.
La présente invention concerne également un procédé de fabrication d'un élément multicouche selon l'invention dans lequel l'association entre ie matériau de renfort et la couche support est réalisée en soumettant l'élément multicouche à un générateur d'électricité statique. Pour cela, un empilement de la couche support et du matériau de renfort en contact l'un de l'autre, est placé dans un champ électrique, généré, par exemple par application d'une tension de 10 à 50kV, et de préférence de 15 à 30 kV. Dans le cadre de l'invention, l'association de la couche support et du matériau de renfort se fait donc sans application de chaleur, ni de pression.
De manière classique, le champ électrique est généré entre une barre conductrice reliée à un générateur de tension positive et une barre conductrice reliée à la masse. L'empilement peut indifféremment être positionné, de manière à ce que le matériau de renfort fasse face à la barre conductrice reliée au générateur de tension positive ou à celle reliée à la masse.
Enfin, l'invention a également pour objet un procédé de fabrication d'une pièce composite réalisée à partir d'au moins un matériau de renfort obtenu à partir d'un élément multicouche selon l'invention, après avoir ôté la couche support. Le plus souvent, la couche support est ôtée, après avoir réalisé une opération de découpe de l'élément muiticouche, en particulier selon une direction non parallèle à sa largeur. Les techniques classiques d'empilement et, dans le cas où ie matériau de renfort rte contient pas une quantité de matière thermoplastique et/ou thermodurcissable suffisante, les techniques classiques d'injection ou d'infusion de résine, seront mises en œuvre. Pour plus de détails sur les techniques pouvant être utilisées, on pourra se référer à la demande de brevet WO 2010/046609.
Les exemples ci-après, en référence aux Figures annexées, permettent d'illustrer l'invention, mais n'ont aucun caractère limitatif. La Figure 1 présente des résultats de mesures de tension et la Figure 2 présente des résultats de mesures de force de pelage.
EXEMPLES
Des éléments multicouches selon l'invention ont été fabriqués à partir :
- d'un matériau de renfort constitué d'une nappe de fibres de carbone unidirectionnelles (commercialisé par la société Hexcel Corporation sous la référence HT40 et présentant une surface spécifique, de 150 g/m2) liée sur chacune de ses faces à un voile de fibres de copolyamide d'épaisseur 118μm et de 6g/m2 (commercialisé par la société Protechnic, 41, Avenue Montaigne, 68700 Cernay, France, sous la référence 1R8D06, de 3 g/m2). La liaison est réalisée thermiquement grâce au caractère collant à chaud du voile thermoplastique conformément au procédé décrit pages 27 à 30 de ia demande WO 2010/046509.
- d'une couche support constituée d'un film de polyéthylène téréphtalate (commercialisé sous la référence PEPOLIT 150.8 par ia société EFFEGIDI INTERNATIONAL S.pA via Provinciale per Sacca, 55
- 43052 Coiorno (Parma) - Italie) de 75 microns d'épaisseur.
La génération de charges, et donc l'obtention de l'association par force électrostatique, sont réalisées sur des échantillons de 150x150 mm constitués d'une superposition d'un tel matériau de renfort et d'une telle couche support
Pour cela, deux dérouleurs sont utilisés :
- un qui supporte le film plastique,
- un autre pour le matériau de renfort
Les deux nappes sont guidées et positionnées Tune sur l'autre. Il faut assurer au mieux le contact des deux produits avant rentrée dans ia zone de création de charges et donc de la liaison électrostatique.
Description des Procédures :
Un générateur de tension positive 0-30000V FRASER 7300P (permettant de fournir une tension réglable de 0 à 30 kV avec une intensité de 1mA) comprenant une barre de génération d'électricité statique 7080 de longueur 300mm (Société Boussey Control) est utilisé. Cette barre émet le courant du générateur sous la forme d'un nuage d'ions. La barre est positionnée 25mm au-dessus de l'échantillon. On positionne dessous, une plaque conductrice (cornière en aluminium) d'une longueur de 140mm reliée à la terre qui s'étend parallèlement à la barre de génération d'électricité. Cette plaque conductrice est également située à 25mm de l'échantillon, qui se trouve donc à égaie distance de la barre de génération d'électricité et de ia plaque conductrice. La longueur de ia plaque conductrice est choisie de telle sorte qu'elle rte dépasse pas ia largeur de l'échantillon, afin d'éviter ta création d'un flux préférentiel d'ions entre la barre et la plaque.
L'échantillon est supporté par 2 fils de nylon très fins, tendus grâce à une masse de 700g, de manière à être positionnés parallèlement à la barre et à ta plaque conductrice. Le matériau conducteur peut indifféremment faire face à la barre génératrice ou à ia plaque conductrice.
La tension sélectionnée pour le générateur est appliquée pendant 10s en continu. La barre crée un nuage d'ions capté par la face externe du film plastique (coté barre de génération). Sur la face opposée (coté échantillon renfort), une Image miroir des charges se forme. Le film plastique constitue une barrière qui retient les charges positives et qui, de fait, est attiré par les charges négatives de l'image miroir. Le film est, donc, "collé" contre le matériau de renfort par l'attraction entre les charges positives et négatives. Une telle attraction se produit dès que Sa tension appliquée est supérieure ou égaie à 15kV.
Mesure de tension de charge résiduelle
Les mesures de tension de charge résiduelle sur l'échantillon sont mesurées avec un appareil de mesure de tension statique FRASER 715. Les mesures sont effectuées selon les recommandations fabricant, avec calibration à distance d'une source chargée, mise à ta terre, puis orientation orthogonale par rapport à l'échantillon à une distance de 100mm.
Mesure de la force de pelage
L'échantillon est fixé sur un support plan par l'intermédiaire d'un scotch double face en contact avec le matériau de renfort. On fixe à une extrémité du film plastique une barrette rigide de largeur égale à celle du film et de manière que la barrette se retrouve perpendiculaire à la direction des fibres unidirectionnelles. Un gobelet est solidaire de la barrette ; c'est à l'intérieur de celui-ci que l'on verse progressivement de i'eau à l'aide d'une pipette jusqu'à obtenir la désolidarisation du film et du matériau de renfort L'ensemble barrette / gobelet / eau est ensuite pesé.
Résultats de mesure de tension superficielle
Pour réaliser l'essai, deux séries de 6 échantillons ont été produites, une à 15kV et l'autre à 30kV.
Les échantillons sont tous produits en même temps et manipulés une seule fois, afin d'être positionnés sur deux fils nylon tendus qui servent de support
Les tensions résiduelles sont mesurées à intervalles de temps définis. Régulièrement, un échantillon est prélevé pour lui faire subir un test de résistance au pelage. Le test étant destructeur, le nombre d'échantillons réduit avec le temps.
La Figure 1 présente les résultats de mesures de tension des échantillons moyennes pour chaque relevé. On notera donc que la taille de la population diminue régulièrement (de 6 à 1 individu) avec le temps.
II apparaît donc que ta tension de surface chute considérablement dans les premières minutes qui suivent la charge, que la tension appliquée soit de 15kV ou 30kV. Ensuite, la tension se stabilise de manière asymptotique autour d'une valeur proche de 0,3VV, et ce pour les deux valeurs de charge initiales.
Résultats de mesure de tension superficielle
Certaines mesures ont été effectuées sur des échantillons qui ont vieilli plusieurs heures, alors que d'autres ont été prises quelques minutes après l'étape de génération de charges. La Figure 2 reprend (es différentes mesures réalisées : tous les points sans remplissage ont étés mesurés juste après l'étape de génération de charges.
Il ne semble pas il y avoir d'influence de la tension de charge initiale sur la performance au pelage. En effet, à une tension de surface résiduelle donnée, peut correspondre plusieurs tensions de charge initiales, étant donné que ia tension de surface diminue, puis se stabilise dans le temps. On peut donc remettre en question la pertinence d'une mesure de tension résiduelle dans les premières minutes qui suivent la charge. Le résultat est soumis à de trop fortes variations dans cet intervaiie de temps.
En conclusion, il ressort que :
- La tension de surface résiduelle diminue rapidement dans les premières minutes qui suivent la charge et se stabilise à un faible niveau et ce, quelle que soit la charge de départ,
- La tension de charge initiale, si elie est au moins de 15kV, n'a, de fait, pas d'influence sur ia performance au pelage dans la mesure où l'essai est réalisé plusieurs dizaines de minute après la charge,
- Dans les essais réaiisés, ia force de pelage mesurée se situe en moyenne à 11g (soit 107,9 mN) +/- 30%.
Des résultats comparables ont pu être obtenus avec d'autres types de films plastiques, en tant que couche support, notamment avec un film en polyester de la marque AIRTECH® (Référence : WL3800) de 50μm d'épaisseur.

Claims

REVENDICATIONS
1 - Elément mufticouche comprenant un matériau de renfort adapté à ia réalisation de pièces composites associé sur au moins l'une de ses faces à une couche support caractérisé en ce que l'association du matériau de renfort et de la couche support est réalisée par des forces électrostatiques.
2 - Elément multicouche selon la revendication 1 caractérisé en ce que ia couche support est en un matériau isolant électrique.
3 - Elément multicouche selon la revendication 2 caractérisé en ce que ia couche support présente une résistlvité de 108 à 1017 Ωm.
4 - Elément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que le matériau de renfort comporte un ou plusieurs tissus, non-tissé(s) ou matériau(x) unidirectionnel(s) en fibres de renfort, notamment en fibres de verre, carbone, aramide ou céramique.
5 - Elément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que le matériau de renfort ne présente pas de caractère collant sur une gamme de températures allant de 18 à 25°C.
6 - Elément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que le matériau de renfort comporte un liant thermoplastique.
7 - Elément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que le matériau de renfort est constitué de fibres de renfort et d'une matière thermoplastique, la masse de madère thermoplastique ne représentant pas plus de 10% de la masse totale du matériau de renfort, et représentant, de préférence, de 0,5 à 10% de la masse totale du matériau de renfort, et préférentiellement de 2 à 6% de la masse totale du matériau de renfort.
8 - Elément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que le matériau de renfort est constitué d'une nappe de fibres de carbone unidirectionnelles liées sur chacune de ses faces à un liant thermoplastique.
9 - Elément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 8 caractérisé en ce que le matériau de renfort est constitué d'une nappe de fibres de carbone unidirectionnelles liées sur chacune de ses faces à un non- tissé de fibres thermoplastiques.
10 - Elément multicouche selon quelconque l'une des revendications 1 à
9 caractérisé en ce que la couche support est un film, papier ou textile.
11 - Elément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à
10 caractérisé en ce que la couche support est en un polymère, de préférence choisi parmi tes polymères thermoplastiques tels que les polyamides, les copolyamldes, les polyesters, les copolyesters, ou en cellulose, coton ou soie naturelle.
12 - Elément multicouche selon la revendication 11 caractérisé en ce que la couche support est en polyéthylène téréphtalate.
13 - Elément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à
12 caractérisé en ce que la couche support présente une épaisseur appartenant à la gamme allant de 10 à 500 μm.
14 - Elément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à
13 caractérisé en ce que les forces électrostatiques assurant l'association du matériau de renfort et de ta couche support correspondent à une force de pelage de 50 à 1000 mN.
15 - Elément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 14 caractérisé en ce que les forces électrostatiques assurant l'association du matériau de renfort et de ia couche support correspondent à une tension de charge résiduelle de 0,1 à 3kV.
16 - Elément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 15 caractérisé en ce qu'il se présente sous la forme d'une bande de largeur supérieure ou égale à 50 mm.
17 - Procédé de fabrication d'un élément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 16 caractérisé en ce que l'association entre le matériau de renfort et la couche support est réalisée en soumettant l'élément multicouche à un générateur d'électricité statique.
18 - Procédé de fabrication d'une pièce composite réalisée à partir d'au moins un matériau de renfort obtenu à partir d'un élément multicouche selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, après avoir ôté la couche support
19 - Procédé de fabrication d'une pièce composite selon la revendication 18 caractérisé en ce que la couche support est ôtée, après avoir réalisé une opération de découpe de l'élément multicouche, en particulier selon une direction non parallèle à sa largeur.
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3073774B1 (fr) 2017-11-22 2019-11-15 Hexcel Reinforcements Materiau de renfort comprenant une couche poreuse en un polymere thermoplastique partiellement reticule et procedes associes
FR3108056A1 (fr) 2020-03-11 2021-09-17 Hexcel Reinforcements Nouveaux matériaux de renfort à grammage élevé, adaptés à la constitution de pièces composites, procédés et utilisation
FR3108057B1 (fr) 2020-03-11 2023-01-06 Hexcel Reinforcements Matériau de renfort à fils de carbone torsadés pour la constitution de pièces composites, procédés et utilisation
FR3120563B1 (fr) 2021-03-11 2023-03-17 Hexcel Reinforcements Nouveaux matériaux de renfort à base de fils torsadés S et Z, adaptés à la constitution de pièces composites, procédés et utilisation
FR3128398B1 (fr) 2021-10-21 2024-01-26 Hexcel Reinforcements Matériau de renfort comprenant une couche poreuse en un polymère thermoplastique réactif et procédés associés
WO2023067282A1 (fr) 2021-10-21 2023-04-27 Hexcel Reinforcements Materiau de renfort comprenant une couche poreuse en un polymere thermoplastique reactif et procedes associes
FR3128399A1 (fr) 2021-10-21 2023-04-28 Hexcel Reinforcements Procédé de fabrication de pièces composites à partir d’un matériau de renfort comprenant une couche poreuse en un polymère thermoplastique réactif et d’une résine thermodurcissable

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR960014337B1 (ko) * 1993-12-20 1996-10-15 제일합섬 주식회사 복합반투막의 제조방법
JP4491968B2 (ja) 1999-03-23 2010-06-30 東レ株式会社 複合炭素繊維基材、プリフォームおよび炭素繊維強化プラスチックの製造方法
GB9907204D0 (en) 1999-03-30 1999-05-26 Woolstencroft David H A composite
US6828016B2 (en) 1999-04-08 2004-12-07 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Preform for composite material and composite material
US6503856B1 (en) * 2000-12-05 2003-01-07 Hexcel Corporation Carbon fiber sheet materials and methods of making and using the same
US6759352B2 (en) * 2001-07-05 2004-07-06 Sony Corporation Composite carbon fiber material and method of making same
JP4241203B2 (ja) * 2002-06-13 2009-03-18 東レ株式会社 可撓性フィルムのラミネート方法およびラミネート装置並びに回路基板の製造方法
JP2004114585A (ja) * 2002-09-27 2004-04-15 Toray Ind Inc 可撓性フィルムのラミネート方法およびラミネート装置
US8246882B2 (en) 2003-05-02 2012-08-21 The Boeing Company Methods and preforms for forming composite members with interlayers formed of nonwoven, continuous materials
JP4341419B2 (ja) * 2004-02-03 2009-10-07 東レ株式会社 プリフォームの製造方法および複合材料の製造方法
US7585554B2 (en) * 2004-07-02 2009-09-08 Corium International, Inc. Wound dressing, ingredient delivery device and IV hold-down incorporating a statically retained handle
US8703630B2 (en) 2005-05-09 2014-04-22 Cytec Technology Corp Resin-soluble thermoplastic veil for composite materials
GB0622060D0 (en) * 2006-11-06 2006-12-13 Hexcel Composites Ltd Improved composite materials
CN102660118B (zh) * 2007-03-20 2015-04-29 东丽株式会社 模塑材料,预浸料和纤维增强复合材料,以及生产纤维增强模塑基材的方法
GB0805640D0 (en) * 2008-03-28 2008-04-30 Hexcel Composites Ltd Improved composite materials
JP2010018923A (ja) * 2008-07-14 2010-01-28 Toray Ind Inc 異方強化繊維シートおよび異方強化繊維シート積層体の製造方法
GB0817591D0 (en) * 2008-09-26 2008-11-05 Hexcel Composites Ltd Improvements in composite materials
US9427917B2 (en) 2008-10-23 2016-08-30 Hexcel Reinforcements Reinforcement materials, suitable for the constitution of composite parts
FR2939069B1 (fr) 2008-11-28 2013-03-01 Hexcel Reinforcements Nouveau materiau intermediaire de largeur constante pour la realisation de pieces composites par procede direct.
EP2392714B1 (fr) * 2009-02-02 2013-12-25 Toray Industries, Inc. Procede et appareil pour produire une base de bande en fibres renforcées, dotée d'une partie en arc circulaire, et structure multicouche, préforme, et matière composite de résine en fibres renforcées, la structure, la préforme et la matière étant produites en utilisant la base ou comprenant chacune la base
JP5313844B2 (ja) * 2009-11-13 2013-10-09 日本バイリーン株式会社 シートの製造方法、およびシートの製造装置
JP2011168009A (ja) * 2010-02-22 2011-09-01 Toray Ind Inc プリフォームの製造方法
JP2012091879A (ja) * 2010-10-25 2012-05-17 Toray Ind Inc シート材搬送方法及び搬送装置
FR2988639B1 (fr) * 2012-04-02 2014-06-13 Hexcel Reinforcements Materiau aux proprietes de conductivite ameliorees pour la realisation de pieces composites en association avec une resine
ES2728348T3 (es) * 2013-04-19 2019-10-23 Toray Industries Método para producir una lámina de fibra de refuerzo

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