Numéro
J. Phys. II France
Volume 6, Numéro 3, March 1996
Page(s) 335 - 353
DOI https://doi.org/10.1051/jp2:1996186
DOI: 10.1051/jp2:1996186
J. Phys. II France 6 (1996) 335-353

Grafted Surface Sheared by Short Polymers and the Total Entanglement Threshold

C. Gay

Laboratoire de Physique de la Matière Condensée U.R.A. 792 du CNRS, Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, 75231 Paris Cedex 05, France

(Received 18 September 1995, received in final form 7 December 1995, accepted 14 December 1995)

Abstract
The shear flow of a polymer melt ( P monomers per chain) above a solid surface on which longer, chemically identical chains have been grafted ( N monomers, N>P), shows that friction at the surface is enhanced and that slippage is much reduced (with respect to the bare surface behavior), provided that the melt is entangled ( $P>N_{\rm e}$). One important issue in this problem is the drag number X of the tethered chains, i.e. the number of melt chains that they trap. Recently, two different regimes were described [1] for the opposite case N<P: a Stockes regime with X=N1/2 (total entanglement) and a Rouse regime with $X=N/N_{\rm e}$. Here, the structure of the drag number for N>P is discussed: in this case, it is always linear in N, but long chains do display a coil-stretch transition. The value of the minimum molecular weight $M^\ast$ for this effect to take place is also discussed; star polymers should display the high molecular weight behavior even if they are smaller in size: this should allow for a test of the model.

Résumé
Le cisaillement d'un polymère fondu ( P monomère par molécule) au-dessus d'une surface solide greffée de chaînes chimiquement identiques et plus longues ( N monomères, N>P), donne lieu à une friction plus élevée et à un glissement réduit par rapport au cas d'une surface lisse, dès lors que le fondu est enchevêtré ( $P>N_{\rm e}$). Le nombre X de chaînes captées, c'est-à-dire le nombre de molécules du fondu enchevêtrées avec les chaînes greffées, est un paramètre important de la modélisation du problème. Deux différents régimes ont été récemment proposés [1] pour l'autre cas N<P: X=N1/2 dans le régime dit de Stokes (enchevêtrement total), et un régime de Rouse avec $X=N/N_{\rm e}$. On discute ici de la valeur de X lorsque N>P: X est alors toujours proportionnel à N, mais une transition d'étirement est cependant prévue pour les longues chaînes. On discute aussi de la valeur du poids moléculaire critique au-delà duquel cet effet intervient; le comportement de polymères branchés, en étoile par exemple, devrait inclure cet effet même si leur taille est moindre: ceci pourrait constituer un test du modèle.



© Les Editions de Physique 1996