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Bien que les alliages métalliques à mémoire de forme aient une large application en médecine et dans d'autres domaines, des propriétés améliorées, notamment une mise en forme facile, une haute stabilité de forme et une température de transition ajustable, ne peuvent être réalisées que par des systèmes polymères. Dans cet article, un système polymère de réseaux de polymères à mémoire de forme basé sur le diméthacrylate d’oligo(ɛ-caprolactone) comme agent de réticulation et l'acrylate de n-butyle comme comonomère a été introduit. L'influence de deux paramètres structurels, le poids moléculaire du diméthacrylate d’oligo(ɛ-caprolactone) et la teneur en poids d'acrylate de n-butyle, sur les propriétés macroscopiques des réseaux polymères tels que les propriétés thermiques et mécaniques a été étudiée. Les tests de traction au-dessus et en dessous de la température de fusion ont montré une diminution du module élastique avec l'augmentation de la teneur en poids du comonomère. Le comportement de cristallisation des nouveaux matériaux a été étudié, et les paramètres clés pour la procédure de programmation de la forme temporaire ont été évalués. Les propriétés de mémoire de forme ont été quantifiées par des expériences thermocycliques. Tous les échantillons ont atteint des propriétés de déformation uniformes avec des taux de récupération supérieurs à 99 % après 3 cycles. Alors que la récupération de déformation augmentait avec l'augmentation de la teneur en acrylique de n-butyle, la fixité de déformation diminuait, reflétant le degré décroissant de cristallinité du matériel.
Lendlein et al. (2001) ont étudié cette question.
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