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      PVA 99 - Alcool polyvinylique — Frequently Asked Questions

      4 questions answered about PVA 99 - Alcool polyvinylique — origins, specifications, applications, and more.

      Accueil/Produits/PVA 99 - Alcool polyvinylique/Frequently Asked Questions
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      Pourquoi le PVA 99 nécessite-t-il de l'eau chaude pour se dissoudre ?

      Parce que l'hydrolyse quasi complète laisse une chaîne régulière d'hydroxyles qui établissent entre eux de fortes liaisons hydrogène, si bien que le polymère développe d'importantes zones cristallines. L'eau ne peut pas pénétrer ces zones à température ambiante : un chauffage aux environs de 90 degrés Celsius est nécessaire pour les désorganiser et mettre le polymère en solution.
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      Qu'apporte en contrepartie la cristallinité plus élevée ?

      Des propriétés de film nettement supérieures. Les films coulés à partir de PVA 99 sont plus résistants en traction, plus tenaces, moins perméables à l'oxygène et bien plus résistants aux huiles, graisses et solvants organiques que ceux du grade partiellement hydrolysé, car un solvant ne peut pas pénétrer les zones cristallines. C'est pourquoi il est utilisé pour les films barrière et les films de démoulage.
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      Pourquoi le PVA 99 est-il utilisé dans les films polarisants ?

      Parce que les chaînes du polymère peuvent être étirées jusqu'à l'alignement et conservent cette orientation ; l'iode ou le colorant complexé sur les chaînes alignées absorbe alors la lumière dans un seul plan. On obtient ainsi la couche polarisante au cœur de tout écran LCD, ce qui exige la régularité de chaîne et la résistance de film que seul le grade totalement hydrolysé procure.
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      Le PVA 88 et le PVA 99 peuvent-ils se substituer l'un à l'autre ?

      En général non. Ils diffèrent fondamentalement par la température de dissolution, la résistance du film et la résistance aux solvants, et une application choisie pour l'un échouera le plus souvent avec l'autre. Le degré d'hydrolyse doit être considéré comme une spécification primaire, au même titre que la viscosité, et non comme une simple variante de grade.

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