Mots-clés
Prix & distinctions
- Prix de thèse Groupe Français Applications des Polymères (GFP) obtenu par Emilie Forestier (2021)
Équipe
Surfaces et Polymères (S&P)
Biographie
Christelle Combeaud est une chercheuse spécialisée dans la caractérisation physique et mécanique des polymères à l’état solide ou caoutchoutique. Son expertise porte sur l’étirabilité de polymères au cours de procédés de mise en forme et le développement de microstructures associées. Elle s’intéresse en particulier à l’optimisation de procédés industriels tels que l’injection-soufflage de corps creux (ISBM ou thermoformage), notamment sur des matériaux polymères recyclés mécaniquement, comme par exemple le poly(éthylène téréphtalate) (PET). Ses travaux visent à la compréhension des mécanismes de cristallisation induite par déformation sur des polyesters, ainsi qu’aux propriétés induites (thermique, mécanique et barrière) en vue d’applications finales tel que l’emballage alimentaire. Ses recherches combinent des approches expérimentales (DSC, DMA, DRX, essais thermomécaniques) et des modélisations numériques, incluant des méthodes d’intelligence artificielle pour l’optimisation en temps réel de propriétés finales, notamment sur des matériaux polymères recyclés. Christelle Combeaud porte actuellement un programme de chaire industrielle « Cyclades », d’une durée de 5 ans, en collaboration avec le centre technique de la plasturgie et des composites (IPC). L’objectif du programme de recherche est de comprendre et d’appréhender l’influence de l’incorporation de matière première recyclée (MPR) sur le comportement de matériaux polymères ou composites pour des applications finales telles que l’emballage alimentaire, l’automobile ou encore l’aéraunotique.
Publication(s)
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2025
AI-accelerated digital twinning for the online PDE-based control of ISBM processes with recycled PET DOI : 10.1007/s12289-025-01948-x
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2025
New method for extraction, identification, and quantification of non-intentionally added substances in polystyrene DOI : 10.1002/vnl.22188
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2025
Corrigendum to “Effects of mechanical recycling on PET stretchability” [Polymer 307 (2024) 127256] (Polymer (2024) 307, (S0032386124005925), (10.1016/j.polymer.2024.127256)) DOI : 10.1016/j.polymer.2025.128196
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2025
Correlations between blowability and uniaxial stretchability of PET before and after mechanical recycling DOI : 10.1016/j.polymertesting.2025.108774
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2024
Effects of mechanical recycling on PET stretchability DOI : 10.1016/j.polymer.2024.127256
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2024
Poly(ethylene 2,5-furandicarboxylate) pole figures to determine the microstructural scheme upon uniaxial stretching: Link between orientation and crystallisation DOI : 10.1016/j.polymer.2024.127613
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2024
Influence of the use of mechanically recycled pet in injection stretch blow moulding process (ISBM) DOI : 10.21741/9781644903131-301
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2024
Intelligent control of ISBM process for recycled PET bottles DOI : 10.21741/9781644903131-201
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2024
Montmorillonite Exfoliation in LLDPE and Factors Affecting Its Orientation: From Monolayer to Multi-Nano-Layer Polymer Films DOI : 10.3390/polym16020200
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2023
A Comparative Study on Crystallisation for Virgin and Recycled Polyethylene Terephthalate (PET): Multiscale Effects on Physico-Mechanical Properties DOI : 10.3390/polym15234613
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2023
Mechanical Behaviour and Induced Microstructural Development upon Simultaneous and Balanced Biaxial Stretching of Poly(ethylene furandicarboxylate), PEF DOI : 10.3390/polym15030661
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2022
Stretchability above glass transition of mechanically recycled poly(ethylene terephtalate), PET DOI : 10.1016/j.polymer.2022.125218
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2022
A proposal for enhanced microstructural development of Poly(ethylene 2,5-furandicarboxylate), PEF, upon stretching: On strain-induced crystallization and amorphous phase stability improvement DOI : 10.1016/j.polymer.2022.124775
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2021
Effects of annealing prior to stretching on strain induced crystallization of polyethylene terephthalate DOI : 10.1016/j.polymer.2021.124078
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2021
Comparative analysis of the mechanical behaviour of pef and pet uniaxial stretching based on the time/temperature superposition principle DOI : 10.3390/polym13193295
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2020
Modelling strain rate and temperature dependent mechanical response of PMMAs at large deformation from below to above Tg DOI : 10.1016/j.polymer.2020.122710
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2020
Understanding of strain-induced crystallization developments scenarios for polyesters: Comparison of poly(ethylene furanoate), PEF, and poly(ethylene terephthalate), PET DOI : 10.1016/j.polymer.2020.122755
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2020
Conformational Change Analysis of Poly(ethylene 2,5-furandicarboxylate) and Poly(ethylene terephthalate) under Uniaxial Stretching DOI : 10.1021/acs.macromol.0c00691
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2020
Strain-induced crystallization of poly(ethylene 2,5-furandicarboxylate). Mechanical and crystallographic analysis DOI : 10.1016/j.polymer.2019.122126
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2019
Transcrystallinity versus spherulitic crystallization in polyamide 66: An experimental study DOI : 10.1002/pcr2.10028
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2018
Strain induced crystallization in biobased Poly(ethylene 2,5-furandicarboxylate) (PEF); conditions for appearance and microstructure analysis DOI : 10.1016/j.polymer.2018.10.054
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2018
Large strain/time dependent mechanical behaviour of PMMAs of different chain architectures. Application of time-temperature superposition principle DOI : 10.1016/j.polymer.2018.02.021
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2015
Effect of the simultaneous biaxial stretching on the structural and mechanical properties of PLA, PBAT and their blends at rubbery state DOI : 10.1016/j.eurpolymj.2015.05.001
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2015
An analysis of transcrystallinity in polymers DOI : 10.1063/1.4937288
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2011
Modelling viscoelastic behaviour of polymer by a mixed velocity, displacement formulation-numerical and experimental results DOI : 10.1063/1.3589611
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2010
Biaxial tension on polymer in thermoforming range DOI : 10.1051/epjconf/20100625003
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2007
Volume defects during extrusion of polystyrene investigated by flow induced birefringence and laser-Doppler velocimetry DOI : 10.1016/j.jnnfm.2007.01.002
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2006
Polymer processing extrusion instabilities and methods for their elimination or minimisation DOI : 10.3139/217.0084
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2004
Experimental study of the volume defects in polystyrene extrusion DOI : 10.1016/j.jnnfm.2004.06.007
Projets
- 2025-2030 CYCLADES Porteur Il s'agit d'un programme de chaire industrielle d'une durée de 5 ans, en collaboration avec le centre technique de la plasturgie et des composites (IPC). L'objectif du programme de recherche est de comprendre et d'appréhender l’influence de l’incorporation de matière première recyclée (MPR) sur le comportement de matériaux polymères ou composites pour des applications finales telles que l'emballage alimentaire, l'automobile ou encore l'aéraunotique.
Enseignements
Enseignement Spécialisé "Mécanique Expérimentale"
Les objectifs du cours sont de deux ordres. En s’appuyant sur des exemples industriels,l’enseignement vise d’abord de permettre aux étudiants de comprendre les enjeux d’une campagne d’essais mécaniques, et d’acquérir les outils nécessaires à la construction de plans d’expérience pour la caractérisation mécanique des matériaux. Dans cette optique, en partant d’une description des essais normalisés pour en voir les limites, une présentation d’essais originaux ou “hors normes” les mieux instrumentés possible sera faite. Pour cela, une partie du cours sera consacrée à l’étude des moyens des mesures thermomécaniques sans contact (thermographie infra-rouge et corrélation d’images numériques). Dans un deuxième temps, il s’agira de faire le lien entre la mécanique des milieux continus, les équations de comportement thermomécanique et la caractérisation expérimentale. Les notions de calcul de contrainte et déformation seront rappelées, pour comprendre les méthodes d’optimisation de loi de comportement et d’endommagement que l’on cherche à identifier au travers des essais. L'activité en présentiel (29 h) est structurée en séances plénières (12 h), en mini-projets (binôme ou trinôme) (15h), en restitution des projets devant un jury (30 minutes). Le travail personnel des élèves (6 heures) comprend : Compréhension du mini projet, Recherche bibliographique, Analyse et interprétation scientifique des résultats obtenus, Rédaction d’une synthèse, Préparation d’une restitution orale
Trimestre de recherche "Matériaux"
Cours doctoral "Physique des polymères"
Cours doctoral "Mécanique expérimentale et analyse inverse"
Direction(s) de thèse(s)
- 2025 Impact de l’utilisation de fibres de carbone recyclées sur le comportement mécanique et la durée de vie de composites thermoplastiques GIERUS REICHWALD Luis Guilherme
- 2025 Optimiser la performance des plastiques recyclés : comprendre et anticiper l’évolution de leurs propriétés mécaniques LEVASSEUR Barthélémy
- 2025 Polyéthylène et additifs : composition du plastique, préparation, broyage et impact sur la santé et l’environnement Véronika Khodyrieva
- 2021 Influence des contaminants contenus dans des PET recyclés mécaniquement sur le procédé d’injection - soufflage de bouteilles VIORA Laurianne
- 2020 Effets de recyclages mécaniques multiples sur la soufflabilité du PET : indicateurs de la variabilité matière SYLVESTRE Nathan
- 2018 Effets couplés de la température et de la vitesse de déformation sur le comportement mécanique non-linéaire des polymères amorphes. Caractérisation expérimentale et modélisation de la superposition vitesse de déformation/température Carlos Federico
- 2017 Etude de la microstructure induite du PEF, un polymère biosourcé, lors d’étirages uniaxiaux et biaxiaux au-dessus de la transition α FORESTIER Emilie
- 2016 Effets de vitesse et de transcristallinité dans l’analyse de la cristallisation de polyamides 66 d’architectures différentes Elio Lionel Freire
