Lejoueur de Wolverhampton s'enduit les bras d'huile pour bĂ©bĂ© pour ĂȘtre plus insaisissable pour ses adversaires et Ă©viter les blessures. Adama Icivous trouvez la solution exacte Ă  Enduit D'huile Pour AttĂ©nuer Les Frottements pour continuer dans le paquet CodyCross Arts Culinaires Groupe 133 Grille 4. Solution pour Enduit D'huile Pour AttĂ©nuer Les Frottements. LUBRIFIE. PrĂ©cĂ©dent. Suivant . Solutions du mĂȘme Grille. Chenille ÉlevĂ©e Pour Le Tissu Soyeux De Son Cocon À Lyon Voie Étroite À Travers Un PĂątĂ© De Maisons Selonles recherches, les cheveux ont la capacitĂ© d’absorber les graisses monoinsaturĂ©es. Et lorsque l’huile d’olive est absorbĂ©e par les cheveux, elle peut en fait les aider Ă  conserver leur hydratation. L’huile d’olive contient Ă©galement une grande quantitĂ© d’antioxydants provenant des vitamines E et K. Les dommages causĂ©s HelloTout le monde♡ Bienvenue aux nouveaux et nouvellesAujourd'hui je partage 4 astuces avc vous pour Ă©viter les frottements des cuisses c est pas seulem RemĂšdede grand-mĂšre n°1 : la chaleur. Utiliser la chaleur pour attĂ©nuer les douleurs est un remĂšde naturel bien connu qui fonctionne aussi si vous souffrez d’un torticolis ou de cervicalgies (douleurs de la nuque). L’application locale d’une source de chaleur, d’une bouillotte ou d’un patch chauffant antidouleur par exemple Enduitd'huile pour attĂ©nuer les frottements — Solutions pour Mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s Cliquez sur un mot pour dĂ©couvrir sa dĂ©finition. Codycross Arts culinaires Groupe 133 Grille 4 Enduit d'huile pour attĂ©nuer les frottements Chenille Ă©levĂ©e pour le tissu soyeux de son cocon À Lyon, voie Ă©troite Ă  travers un pĂątĂ© de maisons Notresite Web est le meilleur qui vous offre CodyCross Enduit d’huile pour attĂ©nuer les frottements rĂ©ponses et quelques informations supplĂ©mentaires comme des solutions et des astuces. En plus de CodyCross, le dĂ©veloppeur Fanatee Inc a créé d’autres jeux incroyables. CodyCross Arts culinaires Groupe 133 Grille 4 Niveaet huile de coco, l’astuce magique pour attĂ©nuer les rides. Partager sur Facebook. L’ñge n’est pas le seul facteur responsable de l’apparition des rides. En effet, les agressions externes auxquelles la peau est exposĂ©e quotidiennement comme la pollution ou encore les rayons du soleil, favorisent les radicaux libres responsables Fabriquerune huile pour la prĂ©vention et l'attĂ©nuation des vergĂ©tures Si les vergetures existent dĂ©jĂ  , cette huile parvient Ă  les attĂ©nuer lĂ©gĂšrement mais pas Ă  les Ă©liminer. Ce qu'il vous faut : 50 ml d'huile de noisettes; 3 gouttes d'essence de santal; 3 gouttes d'essence de gĂ©ranium ; 6 gouttes d'essence de rose; Versez l'huile d'amandes de noisettes dans un verre ï»żSaupoudrezgĂ©nĂ©reusement du talc sur le sol. À l’aide d’une petite brosse, vous pouvez ensuite insister au niveau des jointures pour faire glisser le talc dedans. Marchez Ă  pas lourds sur le parquet pour bien faire pĂ©nĂ©trer le talc. Le talc va effectivement permettre de rĂ©duire les bruits liĂ©s au frottement et donc, les grincements. EIqzA. L’application du vernis est une Ă©tape tout aussi dĂ©terminante pour l’oeuvre que le processus de crĂ©ation. C’est la phase ultime Ă  ne pas nĂ©gliger si vous voulez avoir une oeuvre pĂ©renne et de qualitĂ©. Il est indispensable non seulement de connaĂźtre le rĂŽle du vernis, de savoir lequel choisir selon la technique employĂ©e, mais Ă©galement de savoir l’appliquer. Il s’agit ici que des vernis Ă  tableaux de type beaux-arts, et non ceux de type bricolage ou loisirs-crĂ©atifs qui ont d’autres propriĂ©tĂ©s mais qui ne sont pas le sujet de ce site. Voir la formation complĂšte > Les vernis – Formation vidĂ©o A quoi sert un vernis? Dans sa dĂ©finition un vernis est une prĂ©paration non pigmentĂ©e, c’est-Ă -dire transparente, constituĂ©e de liant rĂ©sine, gomme, huile,
, de solvant essence, alcool,
. Il est appliquĂ© en phase ultime, en toute derniĂšre Ă©tape avant l’achĂšvement d’une oeuvre. Ses deux principales fonctions La protection et la belle finition. RĂŽle de protection Son rĂŽle est de protĂ©ger l’oeuvre des attaques extĂ©rieures telles que la fumĂ©e de cigarette, la poussiĂšre, la graisse, les frottements, les chocs, les gouttes d’eau, etc
 en isolant la surface. Un peu comme un bouclier, le vernis va crĂ©er une couche relativement Ă©paisse et Ă©tanche rĂ©sistante Ă  toutes sortes de dommages. Lorsque le vernis est trop abĂźmĂ© ou trop jaunissant, la conservation de l’oeuvre est remise en jeu, il faut alors le remplacer. C’est pourquoi tous les vernis Ă  tableaux sont rĂ©versibles, c’est-Ă -dire qu’ils peuvent ĂȘtre retirĂ©s lors d’une restauration sans endommager la couche picturale. C’est d’ailleurs la diffĂ©rence majeure avec les autres types de vernis bricolage et loisirs-crĂ©atifs qui sont certes plus rĂ©sistants, mais permanents. RĂŽle de finition Le vernis permet Ă©galement de donner un aspect rĂ©gulier Ă  la surface, d’intensifier les teintes, et d’en modifier l’aspect brillance ou matitĂ©. Certaines couleurs retrouvent leur Ă©clat, les embus zones mates disparaissent et l’uniformisation de la surface est agrĂ©able Ă  l’oeil. Le choix entre brillant, mat ou satinĂ© est tout-Ă -fait personnel. A savoir toutefois qu’une surface trop brillante provoque des reflets de lumiĂšre parfois gĂȘnants pour l’observation de l’oeuvre. Les vernis mats sont fabriquĂ©s avec du baume de tĂ©rĂ©benthine et de la cire. Les satinĂ©s sont souvent Ă  base de gomme dammar diluĂ©e dans de l’essence minĂ©rale. Cependant l’effet mat/brillant n’est pas du Ă  la composition du produit mais Ă  l’aspect de sa surface, qui ne rĂ©flĂ©chira pas la lumiĂšre de la mĂȘme maniĂšre. Quel vernis pour quelle technique? Vernis gras / Vernis maigre Il existe une multitude de vernis diffĂ©rents avec pour chacun d’eux des propriĂ©tĂ©s qui leurs sont propres. Chaque technique a son vernis qui lui correspond. Il existe deux catĂ©gories de vernis dĂ©finitifs Les vernis gras et les vernis maigres. Les vernis gras sont ceux fabriquĂ©s avec de la rĂ©sine copal et de l’huile. Ils sont brillants, rĂ©sistants, protecteurs contre l’humiditĂ©, mais ont tendance Ă  jaunir. Les vernis maigres sont composĂ©s de rĂ©sine dammar ou mastic et d’essence de tĂ©rĂ©benthine. Ils sont transparents, non jaunissants, siccatifs et ils s’enlĂšvent facilement, mais sont sensibles Ă  l’humiditĂ©. Le vernissage selon les techniques Alors que le vernis est indispensable pour la peinture Ă  l’huile, il n’est pas vraiment nĂ©cessaire pour l’acrylique. En effet, lacrylique est une rĂ©sine plastique rĂ©sistante et irrĂ©versible. Elle se nettoie facilement mĂȘme Ă  l’eau et au savon. Donc le vernissage est tout Ă  fait optionnel. Il est utile seulement si vous souhaitez modifier l’aspect de l’acrylique en la rendant plus brillante ou plus mate. En ce qui concerne l’aquarelle et la gouache, un vernis gĂąche un peu leurs caractĂ©ristiques, rien ne vaut leur protection par un encadrement sous verre. Pour en savoir plus sur la conservation de ces techniques, cliquez ici! MĂȘme avec les vernis qui leurs sont destinĂ©s les tons des couleurs en sont modifiĂ©s, et cela de maniĂšre alĂ©atoire parfois plus clair, parfois plus foncĂ©. Il est donc impossible de retrouver l’harmonie de dĂ©part
 Pour l’huile en revanche, omettre l’étape du vernissage est une faute technique grave amenant Ă  sa perte. Surtout si vous peignez uniquement avec de l’huile et de l’essence de tĂ©rĂ©benthine comme beaucoup de peintres. Les couleurs finissent par pĂąlir, s’assombrir ou ternir, la pĂąte s’assĂšche et donc finit par craqueler. A moins que votre peinture soit dĂ©jĂ  riche en rĂ©sine dans sa composition mĂ©dium Ă  base de tĂ©rĂ©benthine de Venise par exemple. Cette Ă©tape Ă©tant indispensable, il y a des choses Ă  savoir. Il existe deux catĂ©gories de vernis pour la peinture Ă  l’huile Le vernis final et le vernis Ă  retoucher. Le vernis final d’une peinture Ă  l’huile s’applique une fois l’oeuvre bien sĂšche, plusieurs mois aprĂšs voire une annĂ©e entiĂšre aprĂšs son achĂšvement. Pour comprendre pourquoi ce dĂ©lai est si long, un article est dĂ©diĂ© Ă  ce sujet SĂ©chage d’une peinture Ă  l’huile. Quand au vernis Ă  retoucher, il est considĂ©rĂ© comme un vernis temporaire avec trois grands rĂŽles expliquĂ©s dans cet article Les 3 rĂŽles du vernis Ă  retoucher. Il peut ĂȘtre appliquĂ© rapidement, seulement quelques jours ou quelques semaines aprĂšs l’achĂšvement de l’oeuvre, parfait donc en cas d’exposition rapide. L’art du vernissage Un bon vernissage est dĂ©terminant pour la qualitĂ© et la bonne conservation de l’oeuvre. Il doit ĂȘtre rĂ©gulier, Ă©tanche, transparent, souple, dur, rĂ©versible, rĂ©sistant et non jaunissant. Un vernis mal appliquĂ© provoquera une irrĂ©gularitĂ© visuelle, avec certaines parties plus brillantes que d’autres, ainsi qu’une protection inĂ©gale, certaines parties plus recouvertes que d’autres
 Les rĂšgles Ă  respecter La surface doit ĂȘtre parfaitement propre et sĂšche. L’environnement doit ĂȘtre sain, sans courant d’air, ni trop humide ni trop sec et avec une tempĂ©rature modĂ©rĂ©e. Ne pas ĂȘtre exposĂ© directement aux rayons du soleil. Le vernis doit ĂȘtre plus ou moins de la mĂȘme tempĂ©rature que l’oeuvre. Ni plus chaud ni plus froid que la tempĂ©rature de la piĂšce. Les brosses, pinceaux ou rouleaux doivent ĂȘtre propres, bien fournis et rĂ©servĂ©s uniquement Ă  cet usage. PrĂ©fĂ©rer plusieurs couches fines plutĂŽt qu’une seule Ă©paisse. D’une part car elle sera plus facile Ă  Ă©taler, et d’autre part cela Ă©vitera Ă  des coulures de se former. Pour l’assouplir afin d’obtenir des couches fines, vous pouvez diluer votre vernis dans le diluant qui a servi Ă  sa fabrication essence ou alcool Mieux vaut ĂȘtre consciencieux car retirer un vernis nĂ©cessite un savoir-faire que seuls les restaurateurs d’oeuvres d’art maĂźtrisent. Comment l’appliquer? Le vernis peut ĂȘtre appliquĂ© Ă  la brosse, au pinceau, au rouleau, ou bien mĂȘme en spray, tout dĂ©pend du format et de votre prĂ©fĂ©rence. Les poils du pinceau ou de la brosse doivent ĂȘtre doux et nerveux. Pour un vernis liquide, le vernissage se fait Ă  l’horizontale, c’est plus facile et moins risquĂ©. On l’applique de la mĂȘme maniĂšre que lorsqu’on peint un mur, en croisant les mouvements horizontaux et verticaux en tirant bien pour Ă©viter les surĂ©paisseurs. Zone aprĂšs zone. Si la surface est grande, ces gestes peuvent ĂȘtre assez fatigants. Pour un vernis en spray, le vernissage se fait Ă  la verticale, en vaporisant plusieurs couches fines, Ă  une distance de minimum 30cm du support. Chaque couche doit ĂȘtre bien sĂšche entre les applications. Toute la surface se vernit d’un seul coup. Si vous commencez, alors terminez, mĂȘme si la surface est trĂšs grande. Le temps du vernissage est Ă  prĂ©voir dans votre planning. Un vernis qui “tire”, qui devient collant et difficile Ă  travailler lorsque vous l’appliquez, a dĂ©jĂ  commencĂ© Ă  sĂ©cher. Les problĂšmes rencontrĂ©s En principe, tous les vernis disponibles en commerce sont censĂ©s ĂȘtre rĂ©versibles. C’est-Ă -dire qu’ils doivent pouvoir ĂȘtre retirĂ©s afin d’ĂȘtre remplacĂ©s une fois qu’ils sont trop altĂ©rĂ©s. Mais pour que cette opĂ©ration soit faite correctement, encore faut-il que le vernis ait Ă©tĂ© bien mis! Un vernis mal appliquĂ© ou mal adaptĂ© provoque des altĂ©rations difficiles Ă  rattraper ou carrĂ©ment irrĂ©cupĂ©rables. Des fonds mal prĂ©parĂ©s peuvent provoquer des irrĂ©gularitĂ©s dans l’aspect. S’il est trop gras, le vernis peut s’écailler ou cloquer. S’il est irrĂ©gulier, des embus vont se former Des zones qui ont perdu toute leur brillance. Si le taux d’humiditĂ© est trop Ă©levĂ©, le vernis perdra de l’adhĂ©rence et des vagues, des coulures, une opacification ou un voile bleutĂ© peuvent se former. Les courants d’air transportent inĂ©vitablement toutes sortes de poussiĂšres, qui se retrouvent par consĂ©quent enfermĂ©es dans la couche de vernis. Le changement brusque d’humiditĂ© provoque une altĂ©ration frĂ©quente le voile. Les couleurs deviennent ternes et blanchĂątres, comme s’il y avait un brouillard. [optin-monster-shortcode id=”nbfppufxvdxp5girhi5k”] Huile de pĂ©pins de figue de barbarie BIO et ÉcocertNote sur 5 €L'huile de pĂ©pins de figue de barbarie est un anti Ăąge prodigieux et le meilleur anti-ride naturel. C'est aussi l'huile la plus chĂšre du monde. Attention cependant Ă  ne pas la confondre avec l’huile de figue de barbarie car la plus grande partie des principes actifs se trouvent concentrĂ©s dans les graines... c'est-Ă -dire les pĂ©pins. DiffĂ©rence entre l’huile de pĂ©pins de figue de barbarie et l’huile de figue de barbarie La figue de barbarie est une petite merveille que nous offre la nature l'huile contenue dans ses pĂ©pins renferme des propriĂ©tĂ©s anti-ride Ă©tonnantes du Ă  un taux de vitamine E qui bat tous les records 1000mg/kg ! Aucune huile n'en contient autant !!! L'extraction de l'huile de pĂ©pins de figues de barbarie est un vĂ©ritable dĂ©fi ! En effet, seules les pĂ©pins doivent ĂȘtre pressĂ©es Ă  froid, et comme ils ne contiennent que 5% d'huile, il faudra une tonne de fruits pour l'obtention d'un seul litre de cet Ă©lixir !!! Cueillir, Ă©plucher, Ă©pĂ©piner, rincer, faire sĂ©cher, presser et cela Ă  froid sont les Ă©tapes indispensables pour un rĂ©sultat de qualitĂ©. Voici donc une explication de son prix Ă©levĂ©. Le macĂ©rĂąt appelĂ© huile de figue de barbarie » quant Ă  lui, est en fait la macĂ©ration du fruit ou de la fleur dans une huile vĂ©gĂ©tale, gĂ©nĂ©ralement de l’huile de tournesol raffinĂ©e. Un cosmĂ©tique BIO certes, mais ayant des principes actifs et propriĂ©tĂ©s diffĂ©rents de l’huile de pĂ©pins de figue de barbarie. Ce macĂ©rĂąt est donc moins coĂ»teux mais beaucoup moins efficace... VERTUS DE L'HUILE DE PÉPINS DE FIGUE DE BARBARIE Pour la peau Un anti acnĂ© redoutable Elle est un atout indĂ©niable pour les peaux jeunes. MĂȘme Ă  tendance grasse. Cette huile est effectivement rĂ©gulatrice de sĂ©bum. TrĂšs cicatrisante elle a aussi un effet redoutable sur l'acnĂ©. Son action est Ă©galement d'une efficacitĂ© spectaculaire sur les cicatrices, les vergetures, les tĂąches de vieillesse, l'eczĂ©ma
 C'est pourquoi il n'est pas rare de trouver de l'huile de figue de Barbarie dans les cosmĂ©tiques anti-rides, mais aussi dans les crĂšmes contre les vergetures ou pour les peaux sensibles. GrĂące Ă  ses propriĂ©tĂ©s rĂ©paratrices, elle est trĂšs efficace pour attĂ©nuer des cicatrices. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour diminuer les traces de boutons d'acnĂ© ou pour adoucir des vergetures. Soin des cheveux L’huile de figue de barbarie nourrit et hydrate les cheveux, mais pour obtenir l’effet souhaitĂ©, il est nĂ©cessaire que les cheveux l’absorbe. C’est pourquoi on recommande de laisser agir l’huile de pĂ©pin de figue de barbarie sur les cheveux un bon quart d’heure au minimum. Tout comme les masques Ă  l’huile d’argan, il est prĂ©fĂ©rable de laisser l’huile sur les cheveux plus longtemps. N’ayez aucune crainte, l’huile de figue de barbarie est une huile de grande qualitĂ©, elle ne laissera vos cheveux ni gras ni collant. Faites suivre ce masque d’un shampoing doux, Ă©ventuellement un shampoing Ă  l’huile d’argan. Votre chevelure retrouvera brillance, douceur, souplesse et Ă©clat. En Ă©tĂ©, l'huile de figue de Barbarie fera le bonheur des cheveux secs. Vous pouvez l'utiliser pure, directement sur les pointes, en soin avant le shampoing. Conseils d’utilisation ‱ A utiliser pure ou Ă  mĂ©langer Ă  de l'huile d'argan, ou Ă  votre crĂšme hydratante. ‱ Quelques gouttes appliquĂ©es sur l'ensemble du visage propre et sec. ‱ Pratiquez des massages doux et circulaires en insistant sur les rides marquĂ©es, le contour des yeux et des lĂšvres. ‱ Rituel beautĂ© Ă  appliquer de prĂ©fĂ©rence le soir c'est en effet durant la nuit que les cellules se rĂ©gĂ©nĂšrent. Disponible en format 15ml dans son joli flacon compte-goutte ambrĂ©. IngĂ©dients INCI Huile de pĂ©pins de figues de Barbarie Origine Maroc Promo ! Huile de ricin certifiĂ© BIO et ÉcocertNote sur 5 À partir de €L'huile de ricin ou "huile de castor" est issue des graines du Ricinus communis. Cette plante est ornementale dans nos rĂ©gions, cependant elle peut atteindre une dizaine de mĂštres dans les rĂ©gions tropicales et subtropicales. Son fruit, caractĂ©ristique, est recouvert de piquants verts ou rouges selon la maturitĂ©. En mĂ»rissant, la coque sĂšche et s'ouvre laissant apparaĂźtre 3 graines riches en huile. L'huile de ricin, obtenue par pression Ă  froid, est caractĂ©risĂ©e par une viscositĂ© trĂšs Ă©levĂ©e c'est d’ailleurs l'huile vĂ©gĂ©tale la plus dense. Son acide gras spĂ©cifique, l'acide ricinolĂ©ique, fait de cette huile un soin beautĂ© aux vertus Ă©tonnantes connues depuis l'AntiquitĂ© puisque ClĂ©opĂątre l'aurait utilisĂ© comme dĂ©maquillant. VERTUS Utilisation de l'huile vĂ©gĂ©tale de ricin pour la peau Elle apaise les peaux dĂ©licates et sujettes Ă  inconfort par son action adoucissante et rĂ©paratrice. Elle est rĂ©putĂ©e pour avoir une action contre les taches brunes du visage et des mains. Utilisation de l'huile vĂ©gĂ©tale de ricin pour les cheveux RĂ©putĂ©e pour favoriser la croissance des cheveux, des cils, de la barbe et des ongles Fortifie les cheveux, les ongles et les cils. Gaine et nourrit les cheveux abĂźmĂ©s et maltraitĂ©s par les permanentes, dĂ©colorations... En raison de son effet laxatif et purgatif violent, cette huile doit ĂȘtre rĂ©servĂ©e Ă  un usage cosmĂ©tique externe. Attention ne pas avaler et tenir hors de portĂ©e des enfants. IngĂ©dients INCI Ricinus communis seed oil huile vierge de ricinOrigine Inde Disponible en format 50ml bouteille cosmĂ©tique, 100ml bouteille "marasca" ou 900ml bouteille en plastique. Huile de rose de Damas BIONote sur 5 €Quels sont les bienfaits de l’huile de rose de Damas ? - Elle apaise et protĂšge les peaux sĂšches et sensibles Nourrissante avec un fort pouvoir d’hydratation de la peau, mais aussi riche en vitamine e et a, l’huile de rose de Damas lutte contre la sensation d’inconfort et aide Ă  rĂ©gĂ©nĂ©rer les peaux sĂšches. GrĂące Ă  ses propriĂ©tĂ©s anti-inflammatoires et antibactĂ©riennes, elle est idĂ©ale pour soulager les peaux abĂźmĂ©es et trĂšs sĂšches ou irritĂ©es par des maladies acnĂ©, eczĂ©ma, psoriasis. Son pouvoir assouplissant est recommandĂ©e pour les peaux sensibles et fatiguĂ©e, dĂ©shydratĂ©es, mais aussi dĂ©vitalisĂ©es. C’est Ă©galement un trĂšs bon soin pour les peaux matures rides, vieillissement prĂ©maturĂ©, tĂąches de vieillesse
. UtilisĂ©e en aprĂšs-soleil ou post-Ă©pilation, elle apaise les rougeurs, coups de soleil et picotements mĂȘme des peaux sensibles. - Anti-acnĂ© et anti-peau grasse Une peau mixte ou grasse avec surproduction de sĂ©bum doit ĂȘtre nourrie et hydratĂ©e avec un produit non comĂ©dogĂšne afin de rééquilibrer sa teneur en eau et en lipides. L’huile de rose joue parfaitement ce rĂŽle de rĂ©gulateur. - Action anti-rides et cicatrisante de l’huile de rose GrĂące Ă  ses vertus anti-Ăąge et anti-oxydantes, l’huile de rose lutte activement contre le vieillissement de la peau. Elle favorise la rĂ©gĂ©nĂ©ration des cellules de la peau et redonne tonicitĂ© et Ă©lasticitĂ© Ă  l’épiderme. L’huile de rose lutte Ă©galement contre les vergetures et imperfections taches brunes, cicatrices. - Une belle peau avec l’huile de rose pour le visage Comme l’eau de rose, elle permet d’hydrater et nourrir l’épiderme en profondeur sans l’agresser, et est idĂ©al pour le visage et le contour des yeux. Elle Ă©limine le maquillage en douceur et, utilisĂ©e en tonique le matin, prĂ©pare la peau, illumine et unifie en Ă©liminant impuretĂ©s et calcaire qui rendent le teint terne. - Fortifiant pour les cheveux et les ongles - Anti-stress et apaisant pour amĂ©liorer le moral La rose de Damas est un anti-dĂ©prime qui a le pouvoir de rĂ©guler les Ă©motions, lutter contre les tensions nerveuses et apaiser les personnes Ă©motives. Notre huile de rose BIO est obtenue par la macĂ©ration de pĂ©tales de rose de Damas BIO dans de l’huile d’amande douce BIO. La Rose de Damas est l’une des plus anciennes rose au monde. Son nom fait rĂ©fĂ©rence Ă  la ville de Damas, en Syrie. Elle serait apparue avant l’homme, il y a environ 35 millions d’annĂ©es. Cette rose trouve son origine Ă  l’état sauvage en Syrie, et au Maroc. On la retrouve Ă©galement en Turquie et en Bulgarie sous forme de cultures plus extensives. Le Maroc est le troisiĂšme pays producteur de la Rose de Damas. C’est d’ailleurs de ce pays que provient notre eau de rose BIO mais aussi notre huile de rose BIO. Le climat semi-aride du sud marocain et la richesse du sol en minĂ©raux donne une qualitĂ© de rose unique, intensĂ©ment fleurie et naturellement trĂšs concentrĂ©e en actifs. Notre huile de rose de Damas BIO est conditionnĂ©e dans une magnifique bouteille en verre italien avec dropper pipette compte-goutte pour une meilleure application. En effet, seulement quelques gouttes suffissent pour l'ensemble de votre visage. IngĂ©dients INCI Huile d’amande douce BIO PĂ©tales de rose de Damas BIO Origine MarocContenance 50ml Huile de sĂ©same BIONote sur 5 À partir de €Utilisation de l'huile de SĂ©same pour la peau RĂ©gĂ©nĂ©rante, elle agit efficacement sur les peaux qui pĂšlent et les peaux sĂšches. Assouplissante, elle maintient la bonne hydratation de la peau tout en pĂ©nĂ©trant facilement. Riche en antioxydants, elle est idĂ©ale dans les soins anti-Ăąge Elle est traditionnellement utilisĂ©e en synergie dans les soins de massages et d'inconforts articulaires. En plus de ses bienfaits pour la peau, l'huile de sĂ©same est une excellente huile culinaire. Avec un lĂ©ger goĂ»t de noisette, elle est trĂšs apprĂ©ciĂ©e dans la cuisine asiatique. Elle se prĂȘte idĂ©alement Ă  toutes les prĂ©parations de lĂ©gumes sautĂ©s au wok ou aux sauces salades, notamment associĂ©e Ă  la sauce soja. En filet sur des poissons grillĂ©s, c'est un rĂ©gal pour les papilles. Quelques gouttes suffisent pour parfumer vos plats et leur donner une subtile note orientale. IngĂ©dients INCI Sesamum indicum seed til huile vierge de sĂ©sameOrigine Origine Mexique, Burkina Faso, ou en format 50ml bouteille cosmĂ©tique, 100ml bouteille "marasca" ou 900ml bouteille en plastique. Huile de souchet BIO – 1001 VERTUS €L'huile de Souchet, aussi appelĂ©e noix tigrĂ©e, est traditionnellement utilisĂ©e dans le rituel beautĂ© des femmes orientales pour ralentir et diminuer la repousse du poil. Une application quotidienne d'huile de Souchet avant et aprĂšs une Ă©pilation permet de prĂ©venir et limiter la repousse des poils ainsi que leur quantitĂ©. Riche en phytostĂ©rols, elle est rĂ©putĂ©e pour protĂ©ger la peau aprĂšs une Ă©pilation, apaiser le feu du rasoir, Ă©viter l'apparition des rougeurs et petits boutons, et ĂȘtre efficace pour apaiser les plaques rouges. Aussi bien conseillĂ©e pour les hommes que pour les femmes, cette huile connue des Égyptiennes depuis plus de 4000 ans, apporte Ă  la peau un vrai confort et un apaisement indĂ©niable. Cette huile, connue pour ses vertus antioxydantes et riche en vitamine E, est Ă©galement employĂ©e dans les soins cosmĂ©tiques pour lutter contre le vieillissement prĂ©maturĂ© de la peau. Elle est utilisĂ©e dans les soins nourrissants pour protĂ©ger la peau et les cheveux de la dĂ©shydratation, revitaliser, lisser et redonner souplesse, Ă©clat et vigueur aux cheveux abĂźmĂ©s. Elle contient Ă©galement des phytostĂ©rols. Ces derniers ont un pouvoir apaisant. C'est ce qui explique pourquoi on retrouve souvent l'huile de souchet conseillĂ©es dans les ouvrages publiĂ©s pour les peaux trĂšs sĂšches, voire souffrant d’eczĂ©ma ou de psoriasis, et pour les cheveux fins ou crĂ©pus aussi. VERTUS DE L'HUILE DE SOUCHET - POUR LA PEAU Limite la repousse des poils. TrĂšs nourrissante, elle protĂšge la peau de la dĂ©shydratation. Sa teneur en vitamine E antioxydante est un atout pour freiner l'apparition des signes du vieillissement cutanĂ©. AmĂ©liore l'Ă©lasticitĂ© de la peau tout en lui apportant douceur et souplesse. IdĂ©al pour les peaux sĂšches et trĂšs sĂšches, les peaux squameuses et les peaux matures. L'huile de souchet ne convient pas aux peaux trop grasses, par contre elle convient bien aux enfants et aux peaux POUR LES CHEVEUX Nourrit en profondeur la fibre capillaire. PrĂ©vient la dĂ©shydratation des cheveux. Revitalise et redonne Ă©clat et vigueur aux cheveux abĂźmĂ©s. Lisse et adoucit la fibre capillaire. IdĂ©al pour Cheveux secs, rĂȘches, cassants, fourchus Cheveux crĂ©pus, afros, frisĂ©s A utiliser en bain d’huile. Ne convient pas aux cheveux gras, ou alors uniquement s'ils sont cassants. L'HUILE DE SOUCHET CONTRE LA REPOUSSE Il est conseillĂ© d'appliquer l'huile de souchet non seulement aprĂšs l'Ă©pilation, mais Ă©galement tous les soirs sur la zone Ă©pilĂ©e, jusqu'Ă  la prochaine Ă©pilation. Les effets sont visibles aprĂšs 1 mois au moins, et uniquement si on a bel et bien Ă©pilĂ© les poils avec leur racine donc Ă  la cire ou Ă  la pince, et non avec un rasoir ou une tondeuse. Cela peut fonctionner sur les sourcils trop fournis qu'on Ă©pile Ă  la pince, mais aussi sur les aisselles, la zone intime, les jambes, etc... IngrĂ©dient INCI Cyperus esculentus root oil Provenance Afrique Contenance 100ml PrĂ©caution d'utilisation usage externe uniquement. Huile prĂ©cieuse pour le visage – 1001 vertusNote sur 5 €Notre huile prĂ©cieuse pour le visage est composĂ©e de diverses huiles et macĂ©rats huileux tels que l'huile d'argan, l'huile de pĂ©pins de figue de barbarie, l'huile d’amande douce, de coco, d'olive extra-vierge, de camomille, de rose, d’abricot, d’oliban, et de lavande, mais aussi d’épices comme le safran ou encore le curcuma. Un mĂ©lange savamment dosĂ© qui fait des merveilles. Cette huile redonnera vitalitĂ© et jeunesse Ă  votre peau. Elle est Ă©galement trĂšs efficace contre les rides et les problĂšmes d’acnĂ©s. Notre huile prĂ©cieuse convient Ă  tous types de peau mĂȘme celles Ă  problĂšmes et allergiques. Conseils d'utilisation Appliquer 2 ou 3 gouttes sur votre visage aprĂšs l’avoir nettoyer. Puis masser circulairement. Contenance 15ml Origine Maroc Kardoune algĂ©rienNote sur 5 À partir de €Depuis des gĂ©nĂ©rations, l'utilisation du kardoune est un secret qui se transmet de mĂšre en fille, au Maghreb, pour lisser, renforcer et redonner Ă©clat Ă  leurs cheveux. Il s'agit d'un ruban tissĂ© traditionnel trĂšs connu et trĂšs utilisĂ© par les femmes pour le soin et la beautĂ© des cheveux, notamment en Kabylie AlgĂ©rie d'oĂč est originaire ce fameux accessoire aux couleurs de cette rĂ©gion berbĂšre. Le terme arabe kardoune signifie en français "cordon". Il sert Ă  lisser ses cheveux sans chaleur et Ă  protĂ©ger les cheveux des frottements pendant la nuit. Efficace sur tout type de cheveux, ondulĂ©s, frisĂ©s, bouclĂ©s, il rend les cheveux doux, souples et brillants, protĂšge les longueurs de la casse et empĂȘche la formation de fourches. Il peut s'utiliser sur cheveux secs ou mouillĂ©. ImitĂ© mais jamais Ă©galĂ©, on reconnaĂźt le vĂ©ritable kardoune algĂ©rien au tissage particulier de ses fibres et Ă  sa couleur rouge orangĂ©e... Disponible de 2 Ă  5m en fonction de la longueur de vos cheveux 2m Ă©paules 3m poitrine Ă  milieu du dos 4m hanches 5m coccyx Astuce Il est recommandĂ© de choisir un kardoune toujours un peu plus long pour pouvoir encore l'utiliser quand les cheveux pousseront. Origine AlgĂ©rie KhĂŽl artisanal 100% naturel sans plombNote sur 5 €Historiquement , le khĂŽl existe depuis plus de 4500 ans, il a tout d’abord Ă©tĂ© utilisĂ© chez les Égyptiens principalement comme protection contre les rĂ©fractions de lumiĂšres intense Ă©missent par les sables du dĂ©sert. Ses vertus mĂ©dicamenteuses Ă©taient rĂ©putĂ©es Ă©galement pour prĂ©venir toutes sortes d’infections oculaires. Rapidement conquis par la profondeur et le mystĂšre que confĂ©rait le khĂŽl Ă  leurs regards, Pharaons et autres sujets, femmes et hommes, utilisĂšrent cette poudre noire pour se farder les yeux. Au fil des siĂšcles, il continua Ă  ĂȘtre utilisĂ© par les Arabes et les BerbĂšres. Notre poudre de khĂŽl est fabriquĂ© artisanalement au Maroc et est 100% naturelle. Elle est composĂ©e de safran, de noyaux de dattes, de noyaux d’olives, de pĂ©tales de rose de Damas et d’ et usage - En mĂ©decine douce Si vous souffrez des yeux Ă  cause du soleil ou du vent et que vous n’avez pas de lunettes, il vous sera d’un grand secours. Les premiĂšres fois que vous appliquez du khĂŽl, il est possible que vous secrĂ©tiez du liquide lacrymal, signe que le globe oculaire se nettoie. Attention donc aux lentilles ! Si vous en portez, attendez quelques minutes aprĂšs la pose du khĂŽl pour qu’il se fixe bien, puis mettez vos lentilles. - En cosmĂ©tique Traditionnellement, il s’applique en utilisant un bĂątonnet en bois appelĂ© mirwed ». AprĂšs l’avoir enduit de poudre, on glisse entre les deux paupiĂšres jointes le bĂątonnet et, par un mouvement de va et vient, le khĂŽl souligne harmonieusement l’Ɠil ou la paupiĂšre. On retire doucement le mirwed du cĂŽtĂ© extĂ©rieur de l’Ɠil pour qu'il se rĂ©partisse. Vous pouvez rectifier le tracĂ© si nĂ©cessaire. Il est possible que vos yeux pleurent Ă  la premiĂšre application, pas d’inquiĂ©tude rappelez vous que c'est tout d’abord un nettoyant pour l’Ɠil. Laisser pleurer, nettoyer l’excĂ©dent et le tour est jouĂ© ! KhĂŽl et controverses
 ce qu’il faut savoir ! Le khĂŽl en poudre est aussi trĂšs controversĂ© Ă  cause de la prĂ©sence rĂ©guliĂšre de plomb et parfois mĂȘme de limaille de fer. Notre khĂŽl artisanal est fait par une personne de confiance au Maroc et ne contient ni l’un ni l’autre. La prĂ©sence de plomb, Ă  petite dose, ne serait pas dangereuse d’aprĂšs certaines Ă©tudes mais cela ne fait pas l’unanimitĂ©... Quant Ă  la limaille de fer, elle est plus que dangereuse ! Voici une astuce pour vĂ©rifier sa prĂ©sence dans un khĂŽl verser le sur une feuille puis passer un aimant en dessous, si il bouge et suit l’aimant, il contient de la limaille de fer. Nous vous conseillons alors fortement de le jeter Ă  la poubelle. IngrĂ©dients INCI Antimoine Noyaux de dattes Noyaux d'olives PĂ©tales de rose de Damas sĂ©chĂ©s Safran Origine MarocContenance 10g environ Couleur du khĂŽl Gris bleutĂ© Notre khĂŽl est livrĂ© avec un applicateur en bois "mirwed" bois de citronnier ou d'oranger dans une jolie boĂźte cartonnĂ©. La couleur de celui-ci peut diffĂ©rĂ© de la photo. L’incroyable sĂ©rum repousse – 1001 VERTUSNote sur 5 À partir de €L’incroyable sĂ©rum repousse de 1001 Vertus est composĂ© des huiles et macĂ©rats huileux suivants huile d’argan, huile d’ail, huile de nigelle, huile d’amande douce, huile de roquette, huile de pĂ©pin de figue de barbarie, huile de sĂ©same, huile de pin, huile d’oignon, huile de moutarde, huile de fenugrec, huile de camomille, huile de jujubier, et huile de safran pur. Chacune de ces huiles est bĂ©nĂ©fique pour vos cheveux mais leur synergie est tout simplement Ă©poustouflante ! D'ailleurs la majoritĂ© des utilisateurs remarquent des effets positifs dĂšs les premiĂšres utilisations. Notre sĂ©rum stimule la pousse, active la repousse, stoppe la chute des cheveux, nourrit et fortifie, rĂ©pare et Ă©paissit, et rend les cheveux brillants et soyeux. Les rĂ©sultats sont tous simplement bluffants ! Vous en doutez ? Jetez un Ɠil Ă  nos nombreux avis clients ! Conseils d’utilisation Appliquez le sĂ©rum sur le cuir chevelu puis masser soigneusement pendant 1 Ă  2 minutes et terminez sur la longueur des cheveux, pour obtenir un rĂ©sultat optimal. Laissez au minimum 1 Ă  2 heures puis lavez. Plus le temps de pause est important, plus le rĂ©sultat sera au rendez-vous. N'hĂ©sitez donc pas Ă  le laisser toute la nuit ! RĂ©pĂ©tez l’opĂ©ration deux Ă  trois fois par semaine maximum. Attention, Ă  ne pas le faire plus de 3 fois par semaine, sinon cela pourrait asphyxier le cuir chevelu. Origine Maroc Notre incroyable sĂ©rum repousse est disponible en bouteille de 50ml ou 100ml. Lait de chamelle en poudre – 2 dosettes de 10g €ConsommĂ© depuis des millĂ©naires au Moyen-Orient en Afrique et en Asie, le lait de chamelle a permis Ă  de nombreuses tribus de survivre plusieurs semaines dans des conditions extrĂȘmes grĂące Ă  ses qualitĂ©s extraordinaires. Il a Ă©tĂ© dĂ©crĂ©tĂ© super aliment » par la FAO Food and Agriculture Administration, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture . Le lait de chamelle serait celui qui se rapproche le plus du lait maternel dans sa composition et rĂ©pondrait parfaitement aux besoins nutritifs humains. De plus, d’aprĂšs une enquĂȘte du World Allergy Group, des chercheurs ont prouvĂ© que le lait de chamelle est le deuxiĂšme lait provoquant le moins de rĂ©action allergique aprĂšs le lait humain ! Le lait de chamelle Cameliane a une texture crĂ©meuse et un goĂ»t savoureux qui est conservĂ© grĂące Ă  la lyophilisation. UNE CURE DE LAIT DE CHAMELLE ? OUI, MAIS POURQUOI ? Ces dosettes unidoses sont idĂ©ales pour une utilisation journaliĂšre ou pour dĂ©couvrir ce produit. Une cure de 10 jours 10g par jour soit une dosette permet de rééquilibrer l'organisme en profondeur, rĂ©gĂ©nĂ©rer l’ensemble de la sphĂšre digestive, stimuler et renforcer les dĂ©fenses immunitaires. Cette cure peut ĂȘtre de diffĂ©rents types cure d’entretien que l’on peut renouveler Ă  chaque changement de saison cure occasionnelle durant une pĂ©riode difficile antibiothĂ©rapie, vaccination, surmenage, chimiothĂ©rapie, sport intense, convalescence, allergies saisonniĂšres
 cure prolongĂ©e pour accompagner une thĂ©rapie particuliĂšre diabĂšte, cancer, maladie de Crohn, autisme, allergies au lait de vache, sclĂ©rose en plaques
 LES VERTUS DU LAIT DE CHAMELLE Le lait de chamelle est rĂ©putĂ© pour les personnes allergiques et intolĂ©rantes au lactose, Les personnes allergiques et/ou intolĂ©rantes au lactose trouveront aussi leur bonheur dans le lait de chamelle Ă©tant donnĂ© qu’il est non allergĂšne et donc efficace pour attĂ©nuer leur sensibilitĂ©. pour renforcez le systĂšme immunitaire, AprĂšs une longue maladie, ou en prĂ©vention, l’action conjuguĂ©e des protĂ©ines antimicrobiennes et antivirales lactoferrine, lyzozyme et immunoglobulines et de la vitamine C, permet de lutter contre les invasions microbiennes dans l’organisme, de renforcer et de stimuler le systĂšme immunitaire. Il trois actions il est revitalisant, il augmente la rĂ©sistance et actionne le systĂšmes de dĂ©fense immunitaire de façon naturelle. Des recherches scientifiques ont pu dĂ©montrer que ce lait pouvait aider les personnes souffrant de maladies dites auto-immunes comme la sclĂ©rose en plaque. pour lutter contre les problĂšmes digestifs, Faiblement dosĂ© en lactose, il est trĂšs facile Ă  digĂ©rer. Les personnes qui ont les intestins fragiles ou qui digĂšrent difficilement peuvent opter pour le lait de chamelle Ă©tant donnĂ© qu’il est trĂšs riche en probiotiques, essentiels pour une digestion saine. Les nutriments prĂ©sents dans ce permettent Ă©galement d’amĂ©liorer la digestion dans son ensemble. pour ĂȘtre riche en calcium, L’apport de calcium est recommandĂ© pendant la grossesse pour les os mais aussi pour les dents, et plein d’autres choses, pour les adultes comme pour les bĂ©bĂ©s. Prendre du calcium naturellement garantit une meilleure assimilation. Le lait de chamelle est donc la meilleure alternative pour prendre le calcium dont vous avez besoin chaque jour et ceci de la façon la plus simple possible, avec un verre de lait. En effet, le lait de chamelle contient 3 fois plus de calcium que le lait maternel et il est parfaitement assimilable par notre organisme. pour aider les diabĂ©tiques, Naturellement riche en insuline 52 UI, il est particuliĂšrement recommandĂ© pour les personnes diabĂ©tiques. La consommation rĂ©guliĂšre de lait de chamelle aurait une action hypoglycĂ©miante et rrĂ©gulatrice de la glycĂ©mie chez les patients insulinodĂ©pendants avec un diabĂšte de type I. Il peut considĂ©rablement amĂ©liorer votre qualitĂ© de vie en amĂ©nageant votre traitement et en vous permettant de rĂ©guler de façon naturelle votre insuline. Naturellement pauvre en matiĂšres grasses, le lait de chamelle protĂšge Ă©galement votre systĂšme cardio-vasculaire. pour ĂȘtre un aliment prĂ©ventif pour les maladies cardiaques, Dans sa composition, on retrouve aussi des acides gras complexes qui amĂ©liorent le taux de bon cholestĂ©rol LDL dans l’organisme tout en rĂ©duisant la prĂ©sence du mauvais cholestĂ©rol HDL. Boire du lait de chamelle permettrait ainsi de prĂ©venir les risques d’AVC, d’hypertension artĂ©rielle et de maladies du cƓur. pour aider les personnes souffrant de cancer, sclĂ©rose et maladie d’Alzheimer, La plupart des avantages du lait de chamelle provient des protĂ©ines, appelĂ©es immunoglobulines, qui jouent un rĂŽle clĂ© dans le bien-ĂȘtre immunitaire. En raison de leur structure particuliĂšre, de nombreuses immunoglobulines de la chamelle en lactation sont disponibles dans le lait. Les chercheurs ont dĂ©couvert que ces immunoglobulines sont thĂ©rapeutiques pour un certain nombre de maladies, ainsi que pour la plupart des cancers, un certain nombre de sclĂ©roses et la maladie d’Alzheimer. POURQUOI DU LAIT EN POUDRE ? Puisqu’il est trĂšs rare voir impossible de consommer du lait de chamelle frais dans nos contrĂ©es, on peut le consommer sous forme de poudre, cela ne change rien Ă  ses vertus et Ă  ses qualitĂ©s nutritives, bien au contraire. Ce qui n’est pas le cas du lait UHT, qui a Ă©tĂ© montĂ© Ă  des tempĂ©ratures trĂšs Ă©levĂ©es pour sa conservation, provoquant ainsi la perte ou la diminution de bon nombre de ses apports et vertus. TransformĂ© en poudre, le transport et la conservation de ce lait de chamelle est plus pratique et nous permet de le consommer rĂ©guliĂšrement malgrĂ© sa raretĂ©. ET POUR LES ENFANTS ? Une cuillĂšre doseuse est fournie dans l’emballage. Celle-ci correspond Ă  un dosage pour un adulte. Vous prendrez soin de rĂ©duire les doses de moitiĂ© pour les enfants de plus de deux ans. Par contre, le lait de chamelle Cameliane n’est pas Ă©tudiĂ© pour les nourrissons de moins de deux ans. IngrĂ©dient Lait de chamelle Contenance 2 dosettes unidose de 10g Provenance Hollande. Produit contrĂŽlĂ© et conditionnĂ© en France. Conforme Ă  la rĂ©glementation EuropĂ©enne. Conservation Garder fermĂ© dans un endroit sec, Ă  l’abri de l’humiditĂ© et de la lumiĂšre afin de ne pas altĂ©rer ses qualitĂ©s. Il est prĂ©fĂ©rable de le maintenir Ă  une tempĂ©rature infĂ©rieure Ă  25°C. Conseils de dosage 1 sachet par jour diluĂ© dans un verre d’eau ou dans une prĂ©paration de votre goĂ»t. Lait de chamelle en poudre – CamelianeNote sur 5 €ConsommĂ© depuis des millĂ©naires au Moyen-Orient en Afrique et en Asie, le lait de chamelle a permis Ă  de nombreuses tribus de survivre plusieurs semaines dans des conditions extrĂȘmes grĂące Ă  ses qualitĂ©s extraordinaires. Il a Ă©tĂ© dĂ©crĂ©tĂ© super aliment » par la FAO Food and Agriculture Administration, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture . Le lait de chamelle serait celui qui se rapproche le plus du lait maternel dans sa composition et rĂ©pondrait parfaitement aux besoins nutritifs humains. De plus, d’aprĂšs une enquĂȘte du World Allergy Group, des chercheurs ont prouvĂ© que le lait de chamelle est le deuxiĂšme lait provoquant le moins de rĂ©action allergique aprĂšs le lait humain ! Le lait de chamelle Cameliane a une texture crĂ©meuse et un goĂ»t savoureux qui est conservĂ© grĂące Ă  la lyophilisation. UNE CURE DE LAIT DE CHAMELLE ? OUI, MAIS POURQUOI ? Ce dollpack de 100g est idĂ©al pour une cure de 10 jours 10g par jour vous permettant de rééquilibrer votre organisme en profondeur rĂ©gĂ©nĂ©rer l’ensemble de votre sphĂšre digestive stimuler et renforcer vos dĂ©fenses immunitaires Cette cure peut ĂȘtre de diffĂ©rents types cure d’entretien que l’on peut renouveler Ă  chaque changement de saison cure occasionnelle durant une pĂ©riode difficile antibiothĂ©rapie, vaccination, surmenage, chimiothĂ©rapie, sport intense, convalescence, allergies saisonniĂšres
 cure prolongĂ©e pour accompagner une thĂ©rapie particuliĂšre diabĂšte, cancer, maladie de Crohn, autisme, allergies au lait de vache, sclĂ©rose en plaques
 LES VERTUS DU LAIT DE CHAMELLE Il est rĂ©putĂ© pour les personnes allergiques et intolĂ©rantes au lactose, Les personnes allergiques et/ou intolĂ©rantes au lactose trouveront aussi leur bonheur dans le lait de chamelle Ă©tant donnĂ© qu’il est non allergĂšne et donc efficace pour attĂ©nuer leur sensibilitĂ©. pour renforcez le systĂšme immunitaire, AprĂšs une longue maladie, ou en prĂ©vention, l’action conjuguĂ©e des protĂ©ines antimicrobiennes et antivirales lactoferrine, lyzozyme et immunoglobulines et de la vitamine C, il permet de lutter contre les invasions microbiennes dans l’organisme, de renforcer et de stimuler le systĂšme immunitaire. Il cible trois actions il est revitalisant, il augmente la rĂ©sistance et actionne le systĂšmes de dĂ©fense immunitaire de façon naturelle. Des recherches scientifiques ont pu dĂ©montrer que ce lait pouvait aider les personnes souffrant de maladies dites auto-immunes comme la sclĂ©rose en plaque. pour lutter contre les problĂšmes digestifs, Faiblement dosĂ© en lactose, le lait de chamelle est trĂšs facile Ă  digĂ©rer. Les personnes qui ont les intestins fragiles ou qui digĂšrent difficilement peuvent opter pour le lait de chamelle Ă©tant donnĂ© qu’il est trĂšs riche en probiotiques, essentiels pour une digestion saine. Les nutriments prĂ©sents dans le lait de chamelle permettent Ă©galement d’amĂ©liorer la digestion dans son ensemble. pour ĂȘtre riche en calcium, L’apport de calcium est recommandĂ© pendant la grossesse pour les os mais aussi pour les dents, et plein d’autres choses, pour les adultes comme pour les bĂ©bĂ©s. Prendre du calcium naturellement garantit une meilleure assimilation. Le lait de chamelle est donc la meilleure alternative pour prendre le calcium dont vous avez besoin chaque jour et ceci de la façon la plus simple possible, avec un verre de lait. En effet, le lait de chamelle contient 3 fois plus de calcium que le lait maternel et il est parfaitement assimilable par notre organisme. pour aider les diabĂ©tiques, Naturellement riche en insuline 52 UI, il est particuliĂšrement recommandĂ© pour les personnes diabĂ©tiques. Sa consommation rĂ©guliĂšre aurait une action hypoglycĂ©miante et rrĂ©gulatrice de la glycĂ©mie chez les patients insulinodĂ©pendants avec un diabĂšte de type I. Il peut considĂ©rablement amĂ©liorer votre qualitĂ© de vie en amĂ©nageant votre traitement et en vous permettant de rĂ©guler de façon naturelle votre insuline. Naturellement pauvre en matiĂšres grasses, le lait de chamelle protĂšge Ă©galement votre systĂšme cardio-vasculaire. pour ĂȘtre un aliment prĂ©ventif pour les maladies cardiaques, Dans la composition du lait de chamelle, on retrouve aussi des acides gras complexes qui amĂ©liorent le taux de bon cholestĂ©rol LDL dans l’organisme tout en rĂ©duisant la prĂ©sence du mauvais cholestĂ©rol HDL. Boire du lait de chamelle permettrait ainsi de prĂ©venir les risques d’AVC, d’hypertension artĂ©rielle et de maladies du cƓur. pour aider les personnes souffrant de cancer, sclĂ©rose et maladie d’Alzheimer, La plupart des ses avantages proviennent des protĂ©ines, appelĂ©es immunoglobulines, qui jouent un rĂŽle clĂ© dans le bien-ĂȘtre immunitaire. En raison de leur structure particuliĂšre, de nombreuses immunoglobulines de la chamelle en lactation sont disponibles dans le lait. Les chercheurs ont dĂ©couvert que ces immunoglobulines sont thĂ©rapeutiques pour un certain nombre de maladies, ainsi que pour la plupart des cancers, un certain nombre de sclĂ©roses et la maladie d’Alzheimer. POURQUOI DU LAIT EN POUDRE ? Puisqu’il est trĂšs rare voir impossible de consommer du lait de chamelle frais dans nos contrĂ©es, on peut le consommer sous forme de poudre, cela ne change rien Ă  ses vertus et Ă  ses qualitĂ©s nutritives, bien au contraire. Ce qui n’est pas le cas du lait UHT, qui a Ă©tĂ© montĂ© Ă  des tempĂ©ratures trĂšs Ă©levĂ©es pour sa conservation, provoquant ainsi la perte ou la diminution de bon nombre de ses apports et vertus. TransformĂ© en poudre, le transport et la conservation de ce lait de chamelle est plus pratique et nous permet de le consommer rĂ©guliĂšrement malgrĂ© sa raretĂ©. ET POUR LES ENFANTS ? Une cuillĂšre doseuse est fournie dans l’emballage. Celle-ci correspond Ă  un dosage pour un adulte. Vous prendrez soin de rĂ©duire les doses de moitiĂ© pour les enfants de plus de deux ans. Par contre, le lait de chamelle Cameliane n’est pas Ă©tudiĂ© pour les nourrissons de moins de deux ans. Vous voulez tester le lait de chamelle sans pour autant acheter un grand paquet, nous vous conseillons nos unidoses. IngrĂ©dient Lait de chamelle Contenance 100g Provenance Hollande. Produit contrĂŽlĂ© et conditionnĂ© en France. Conforme Ă  la rĂ©glementation EuropĂ©enne. Conservation Garder fermĂ© dans un endroit sec, Ă  l’abri de l’humiditĂ© et de la lumiĂšre afin de ne pas altĂ©rer ses qualitĂ©s. Il est prĂ©fĂ©rable de le maintenir Ă  une tempĂ©rature infĂ©rieure Ă  25°C. Conseils de dosage 10g par jour diluĂ©s dans un verre d’eau ou dans une prĂ©paration de votre goĂ»t. Lait de chamelle liquide UHT – CamelianeNote sur 5 €ConsommĂ© depuis des millĂ©naires au Moyen-Orient en Afrique et en Asie, le lait de chamelle a permis Ă  de nombreuses tribus de survivre plusieurs semaines dans des conditions extrĂȘmes grĂące Ă  ses qualitĂ©s extraordinaires. Il a Ă©tĂ© dĂ©crĂ©tĂ© super aliment » par la FAO Food and Agriculture Administration, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture . Le lait de chamelle serait celui qui se rapproche le plus du lait maternel dans sa composition et rĂ©pondrait parfaitement aux besoins nutritifs humains. De plus, d’aprĂšs une enquĂȘte du World Allergy Group, des chercheurs ont prouvĂ© que le lait de chamelle est le deuxiĂšme lait provoquant le moins de rĂ©action allergique aprĂšs le lait humain ! Cameliane liquide a un goĂ»t naturellement savoureux qui est conservĂ© grĂące Ă  un traitement UHT, son goĂ»t lĂ©gĂšrement salĂ© caractĂ©rise le lait de chamelle entier, il reste onctueux et trĂšs digeste, son efficacitĂ© est tout Ă  fait remarquable. Il est possible de chauffer le lait afin de le consommer chaud. On peut Ă©galement le mĂ©langer Ă  d’autres aliments. UNE CURE DE LAIT DE CHAMELLE ? OUI, MAIS POURQUOI ? Il a de nombreuses vertus, il permet notamment de rééquilibrer votre organisme en profondeur rĂ©gĂ©nĂ©rer l’ensemble de votre sphĂšre digestive stimuler et renforcer vos dĂ©fenses immunitaires Une cure de lait de chamelle peut ĂȘtre de diffĂ©rents types cure d’entretien que l’on peut renouveler Ă  chaque changement de saison cure occasionnelle durant une pĂ©riode difficile antibiothĂ©rapie, vaccination, surmenage, chimiothĂ©rapie, sport intense, convalescence, allergies saisonniĂšres
 cure prolongĂ©e pour accompagner une thĂ©rapie particuliĂšre diabĂšte, cancer, maladie de Crohn, autisme, allergies au lait de vache, sclĂ©rose en plaques,
 LES VERTUS DU LAIT DE CHAMELLE Il est rĂ©putĂ© pour les personnes allergiques et intolĂ©rantes au lactose, Les personnes allergiques et/ou intolĂ©rantes au lactose trouveront aussi leur bonheur dans le lait de chamelle Ă©tant donnĂ© qu’il est non allergĂšne et donc efficace pour attĂ©nuer leur sensibilitĂ©. pour renforcez le systĂšme immunitaire, AprĂšs une longue maladie, ou en prĂ©vention, l’action conjuguĂ©e des protĂ©ines antimicrobiennes et antivirales lactoferrine, lyzozyme et immunoglobulines et de la vitamine C, permet de lutter contre les invasions microbiennes dans l’organisme, de renforcer et de stimuler le systĂšme immunitaire. Il cible trois actions il est revitalisant, il augmente la rĂ©sistance et actionne le systĂšmes de dĂ©fense immunitaire de façon naturelle. Des recherches scientifiques ont pu dĂ©montrer que ce lait pouvait aider les personnes souffrant de maladies dites auto-immunes comme la sclĂ©rose en plaque. pour lutter contre les problĂšmes digestifs, Faiblement dosĂ© en lactose, le lait de chamelle est trĂšs facile Ă  digĂ©rer. Les personnes qui ont les intestins fragiles ou qui digĂšrent difficilement peuvent opter pour le lait de chamelle Ă©tant donnĂ© qu’il est trĂšs riche en probiotiques, essentiels pour une digestion saine. Les nutriments prĂ©sents dans le lait de chamelle permettent Ă©galement d’amĂ©liorer la digestion dans son ensemble. pour ĂȘtre riche en calcium, L’apport de calcium est recommandĂ© pendant la grossesse pour les os mais aussi pour les dents, et plein d’autres choses, pour les adultes comme pour les bĂ©bĂ©s. Prendre du calcium naturellement garantit une meilleure assimilation. Le lait de chamelle est donc la meilleure alternative pour prendre le calcium dont vous avez besoin chaque jour et ceci de la façon la plus simple possible, avec un verre de lait. En effet, le lait de chamelle contient 3 fois plus de calcium que le lait maternel et il est parfaitement assimilable par notre organisme. pour aider les diabĂ©tiques, Naturellement riche en insuline 52 UI, il est particuliĂšrement recommandĂ© pour les personnes diabĂ©tiques. Sa consommation rĂ©guliĂšre aurait une action hypoglycĂ©miante et rĂ©gulatrice de la glycĂ©mie chez les patients insulinodĂ©pendants avec un diabĂšte de type I. Il peut considĂ©rablement amĂ©liorer votre qualitĂ© de vie en amĂ©nageant votre traitement et en vous permettant de rĂ©guler de façon naturelle votre insuline. Naturellement pauvre en matiĂšres grasses, le lait de chamelle protĂšge Ă©galement votre systĂšme cardio-vasculaire. pour ĂȘtre un aliment prĂ©ventif pour les maladies cardiaques, Dans la composition du lait de chamelle, on retrouve aussi des acides gras complexes qui amĂ©liorent le taux de bon cholestĂ©rol LDL dans l’organisme tout en rĂ©duisant la prĂ©sence du mauvais cholestĂ©rol HDL. Boire du lait de chamelle permettrait ainsi de prĂ©venir les risques d’AVC, d’hypertension artĂ©rielle et de maladies du cƓur. pour aider les personnes souffrant de cancer, sclĂ©rose et maladie d’Alzheimer, La plupart de ses avantages proviennent des protĂ©ines, appelĂ©es immunoglobulines, qui jouent un rĂŽle clĂ© dans le bien-ĂȘtre immunitaire. En raison de leur structure particuliĂšre, de nombreuses immunoglobulines de la chamelle en lactation sont disponibles dans le lait. Les chercheurs ont dĂ©couvert que ces immunoglobulines sont thĂ©rapeutiques pour un certain nombre de maladies, ainsi que pour la plupart des cancers, un certain nombre de sclĂ©roses et la maladie d’Alzheimer. La prĂ©sentation des propriĂ©tĂ©s et des bienfaits potentiels du lait de chamelle est basĂ©e sur des recherches scientifiques, des tests en laboratoires et des expĂ©riences ne s’agit en aucun cas de conseils mĂ©dicaux. ET POUR LES ENFANTS ? Naturellement vous prendrez soin de rĂ©duire les doses de moitiĂ© pour les enfants de plus de deux ans. Cameliane n’est pas Ă©tudiĂ© pour les nourrissons de moins de 12 mois. IngrĂ©dient Lait de chamelle Contenance 235ml Provenance Hollande., Produit contrĂŽlĂ© et conditionnĂ© en France. Conforme Ă  la rĂ©glementation EuropĂ©enne. Conservation Garder Ă  l’abri de la lumiĂšre Ă  moins de 25°C. Une fois ouverte la canette peut se conserver 2 Ă  3 jours au rĂ©frigĂ©rateur. Un livre de Wikilivres. Pour l'essentiel, l'Ă©tude ci-dessous porte sur les huiles de graissage au sens gĂ©nĂ©ral du terme mais il ne faut pas nĂ©gliger certains liquides spĂ©ciaux utilisĂ©s comme lubrifiants et surtout les fluides hydrauliques prĂ©sents dans de trĂšs nombreux Ă©quipements coupleurs hydrauliques, convertisseurs de couple, directions assistĂ©es ou machines engins de chantier, de manutention. Ces fluides sont utilisĂ©s pour leur aptitude Ă  transmettre de l'Ă©nergie mais ils doivent ĂȘtre dotĂ©s de propriĂ©tĂ©s lubrifiantes car ce sont forcĂ©ment eux, et pas d'autres produits, qui assurent la lubrification des pistons ou autres organes qui les mettent en mouvement. De plus, les normes imposent souvent qu'ils soient ininflammables, ce qui exclut beaucoup de produits courants Ă  base, par exemple, d'huiles de pĂ©trole. Huiles vĂ©gĂ©tales[modifier modifier le wikicode] Les huiles vĂ©gĂ©tales sont essentiellement constituĂ©es d'acides gras, particuliĂšrement d'acide olĂ©ique. Contrairement aux huiles de pĂ©trole et aux huiles synthĂ©tiques, elles ont l'avantage d'ĂȘtre biodĂ©gradables, mais rares sont celles qui sont directement utilisables comme lubrifiants ; la meilleure est sans aucun doute l'huile de ricin, que l'on a parfois utilisĂ©e pure. L'huile de colza brute est relativement peu coĂ»teuse mais elle se rĂ©vĂšle difficilement utilisable aussi bien comme lubrifiant technique que comme carburant. Son utilisation Ă  huile perdue pour les chaĂźnes de tronçonneuses, par exemple, prĂ©sente certains inconvĂ©nients. Dans les moteurs Diesel, on peut, Ă  ses risques et pĂ©rils, l'utiliser en mĂ©lange Ă  volumes Ă©gaux avec du kĂ©rosĂšne, mais il est prĂ©fĂ©rable de la transformer en ester mĂ©thylique de colza EMC. Cette huile entre cependant dans la composition de quelques lubrifiants biodĂ©gradables et dans certaines prĂ©parations solubles pour l'usinage des mĂ©taux, associĂ©e Ă  divers composĂ©s chimiques qui empĂȘchent sa dĂ©composition. En France, dans les zones dites Zones naturelles sensibles » listĂ©es par l'ONF, les intervenants forestiers doivent respecter l’article 44 de la Loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 et utiliser un biolubrifiant lubrifiant biodĂ©gradable ou rĂ©pondant Ă  l'Ă©colabel europĂ©en pour toutes les scies Ă  chaĂźne, y compris celles des tĂȘtes d’abatteuses. L'huile de jojoba est utilisĂ©e comme lubrifiant pour les moteurs dans les pays oĂč cette plante est cultivĂ©e. Huiles Ă  base minĂ©rale[modifier modifier le wikicode] Les bases utilisĂ©es actuellement sont des hydrocarbures de diverses familles issus presque exclusivement de la distillation du pĂ©trole. On y ajoute toutes sortes de produits et additifs qui leur confĂšrent de meilleures propriĂ©tĂ©s en fonction de l'usage prĂ©vu. Les huiles sont classĂ©es en un grand nombre de familles huiles pour moteurs Ă  essence ; huiles pour moteurs Diesel ; fluides hydrauliques ; huiles mouvement ; huiles pour glissiĂšres ; huiles pour cylindres ; huiles pour engrenages ; enduits pour cĂąbles ; huiles pour systĂšmes et transmissions hydrauliques ; huiles pour matĂ©riel pneumatique ; huiles pour compresseurs d'air ou de gaz ; huiles pour compresseurs frigorifiques ; huiles pour turbines ; huiles pour le travail des mĂ©taux par coupe ; huiles pour le travail des mĂ©taux par dĂ©formation ; huiles pour l'industrie textile ; ... Bases minĂ©rales[modifier modifier le wikicode] Elles appartiennent aux diverses familles d'hydrocarbures et possĂšdent des propriĂ©tĂ©s fort diffĂ©rentes paraffiniques molĂ©cules Ă  chaĂźne droite ils sont stables Ă  l'oxydation, peu agressifs pour les Ă©lastomĂšres, dotĂ©s d'un bon indice de viscositĂ© variation de viscositĂ© relativement faible avec la tempĂ©rature, mais certains constituants cristallisent dĂšs la tempĂ©rature ordinaire ; isoparaffiniques molĂ©cules Ă  chaĂźnes ramifiĂ©es ils rĂ©sistent bien Ă  l'oxydation, sont peu agressifs pour les Ă©lastomĂšres, se comportent mieux Ă  froid que les prĂ©cĂ©dents, mais leur indice de viscositĂ© est plus faible ; naphtĂ©niques chaĂźnes cycliques saturĂ©es ils sont moins stables Ă  l'oxydation, plus agressifs pour les Ă©lastomĂšres, mais possĂšdent de trĂšs bonnes caractĂ©ristiques d'Ă©coulement aux basses tempĂ©ratures malgrĂ© un indice de viscositĂ© plus faible ; aromatiques chaĂźnes cycliques non saturĂ©es trĂšs oxydables, dotĂ©s d'un trĂšs mauvais indice de viscositĂ©, leur comportement est catastrophique en lubrification et ils sont Ă©liminĂ©s dĂšs le raffinage. Les bases paraffiniques sont gĂ©nĂ©ralement prĂ©fĂ©rĂ©es mais on utilise les naphtĂ©niques pour certaines applications particuliĂšres froid, huiles de coupe ... On sait en outre que l'adsorption d'hydrocarbures diminue d'autant plus le frottement que les chaĂźnes molĂ©culaires sont plus longues. Obtention des huiles minĂ©rales[modifier modifier le wikicode] Elle comporte plusieurs Ă©tapes distillation des produits pĂ©troliers d'abord Ă  la pression atmosphĂ©rique puis sous vide ; dĂ©salphaltage, Ă©limination Ă  l'aide de solvants butane et propane des composĂ©s contenant du soufre et de l'oxygĂšne et qui servent ensuite Ă  la fabrication de bitumes ; dĂ©saromatisation Ă©limination par un solvant furfural des hydrocarbures aromatiques, ce qui amĂ©liore la stabilitĂ© thermique de l'huile et sa viscositĂ© ; dĂ©paraffinage Ă©limination des hydrocarbures paraffiniques lourds qui se solidifient Ă  tempĂ©rature ambiante, Ă  l'aide de solvants mĂ©thylĂ©thylcĂ©tone et toluĂšne pour abaisser le point de congĂ©lation de l'huile ; finition par des terres activĂ©es qui retiennent certains constituants indĂ©sirables, ou de plus en plus par hydrogĂ©nation en prĂ©sence de catalyseurs. Huiles et autres produits synthĂ©tiques[modifier modifier le wikicode] Ils sont constituĂ©s Ă  partir de bases synthĂ©tiques de diverses sortes esters aliphatiques ils ont un index de viscositĂ© Ă©levĂ© et sont moins volatils que les bases minĂ©rales. Leur structure polaire diminue le frottement statique et le stick-slip. Ils se dĂ©composent Ă  300 °C, plus vite que les bases minĂ©rales ; esters phosphoriques souvent utilisĂ©s comme additifs antiusure, ils ont un trĂšs haut indice de viscositĂ© et sont ininflammables ; silicones et silicates ils ont un excellent index de viscositĂ©, un point d'Ă©coulement trĂšs bas et une faible tension superficielle, mais leur pouvoir lubrifiant est faible. Cependant, leur trĂšs bonne stabilitĂ© thermique en fait des lubrifiants intĂ©ressants pour les grands froids et les tempĂ©ratures trĂšs Ă©levĂ©es ; polyphĂ©nylĂ©thers ils ont une excellente rĂ©sistance Ă  l'oxydation, une trĂšs bonne stabilitĂ© thermique jusqu'Ă  450 °C, un bon pouvoir lubrifiant, mais ils sont trĂšs chers ; polyalkylĂšneglycols, essentiellement polypropylĂšnes glycols leur index de viscositĂ© est trĂšs Ă©levĂ©, ils sont insensibles au cisaillement et dotĂ©s d'un trĂšs bas point d'Ă©coulement, de bonnes propriĂ©tĂ©s antiusure, d'une grande stabilitĂ© thermique, mais d'une faible rĂ©sistance Ă  l'oxydation. Comme ils ne sont pas miscibles avec les bases minĂ©rales, on doit les utiliser purs. Ils sont fabriquĂ©s dans une large gamme de viscositĂ©s ; polyolĂ©fines elles ont un trĂšs bon indice de viscositĂ©, un bas point d'Ă©coulement mais elles sont volatiles et il faut gĂ©nĂ©ralement les utiliser en mĂ©lange ; polyalphaolĂ©fines PAO, spĂ©cialitĂ© Chevron Phillips Chemical, Ineos et Mobil trĂšs faible viscositĂ© Ă  froid, trĂšs bonne rĂ©sistance Ă  l'oxydation, durĂ©e de vie parfois multipliĂ©e par 3 ou 4 par rapport aux produits classiques. Les lubrifiants synthĂ©tiques ne reprĂ©sentent aujourd'hui qu'un faible pourcentage du marchĂ© total de la lubrification, mais cette proportion augmente. Cristaux liquides[modifier modifier le wikicode] De nombreuses recherches ont lieu dans ce domaine, en particulier en Allemagne au Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials IWM. Contrairement aux autres produits dont les molĂ©cules sont dans des positions dĂ©sordonnĂ©es, les cristaux liquides prĂ©sentent une structure orientĂ©e. Ils n'apportent pas d'amĂ©lioration intĂ©ressante pour la lubrification des roulements, en raison des pressions trop Ă©levĂ©es, en revanche ils permettent d'obtenir des coefficients de frottement trĂšs bas dans les guidages hydrodynamiques. Leur coĂ»t est actuellement trĂšs Ă©levĂ© car leur application essentielle, les Ă©crans Ă  cristaux liquides, demande des produits trĂšs purs, mais on peut espĂ©rer qu'avec un niveau d'exigence moins Ă©levĂ©, ils deviennent plus abordables. Additifs et huiles compoundĂ©es » mĂ©langĂ©es[modifier modifier le wikicode] GĂ©nĂ©ralitĂ©s[modifier modifier le wikicode] Pendant de nombreuses annĂ©es, les besoins de graissage ont Ă©tĂ© satisfaits par les huiles minĂ©rales pures, surtout aprĂšs la vĂ©ritable rĂ©volution » que constituĂšrent les techniques de raffinage par solvants. On mĂ©langeait alors des bases fluides et visqueuses en proportions variables pour obtenir des gammes de lubrifiants. Le manque d'onctuositĂ© des hydrocarbures fut bien vite corrigĂ© par addition d'huiles d'origine vĂ©gĂ©tale ou animale. Ces derniĂšres contiennent en effet des acides gras acides olĂ©ique, stĂ©arique, margarique, palmitique, etc. dont les molĂ©cules polaires sont capables de se fixer trĂšs fortement sur les surfaces mĂ©talliques par adsorption chimique, grĂące Ă  leur groupe carboxyle -COOH. Les surfaces sont ainsi recouvertes d'une sorte de velours ». Dans certains cas il y a mĂȘme attaque avec formation de savons insolubles accrochĂ©s solidement Ă  la surface. Ce mĂ©lange ne visait qu'Ă  amĂ©liorer une propriĂ©tĂ© particuliĂšre, l'onctuositĂ©, par des produits que l'on peut considĂ©rer comme les premiers additifs. Aujourd'hui, l'industrie chimique produit toute une sĂ©rie de composĂ©s complexes dont l'apparition dans les huiles a constituĂ© une seconde rĂ©volution. Si dans les premiers temps la proportion d'additifs ne dĂ©passait pas 3 Ă  5 %, il est aujourd'hui courant d'en trouver de 25 Ă  30 % ... La plupart des mĂ©canismes modernes ne peuvent fonctionner que grĂące Ă  des lubrifiants hautement spĂ©cialisĂ©s, sans lesquels les progrĂšs que nous connaissons n'auraient pas Ă©tĂ© possibles. Le terme dopes » dĂ©signe des produits qui forment in situ avec les mĂ©taux des composĂ©s ioniques que le frottement consomme par action mĂ©canique. Si tous les dopes sont des additifs, en revanche tous les additifs ne sont pas des dopes. Le terme dopage » a d'ailleurs pris un sens pĂ©joratif et n'est plus adĂ©quat les lubrifiants dopĂ©s ne sont pas amĂ©liorĂ©s temporairement comme certaines performances sportives, mais pour toute leur durĂ©e de vie, c'est-Ă -dire le temps qui s'Ă©coule entre deux vidanges. On distingue les additifs lyophiliques et les additifs lyophobiques. Les premiers ont une affinitĂ© avec le solvant, qui est la base lubrifiante. Ils sont constituĂ©s de particules colloĂŻdales de dimensions infĂ©rieures au micromĂštre additifs de viscositĂ©, polymĂ©thacrylates, acides gras, savons, additifs antiusure. Les seconds n'ont pas d'affinitĂ© avec le solvant dans lequel ils restent en suspension graphite, bisulfure de molybdĂšne MoS2, PTFE micronisĂ©, bentonite, etc. Diverses sortes d'additifs[modifier modifier le wikicode] additifs dĂ©tergents utilisĂ©s Ă  raison de 3 Ă  15 % les premiĂšres huiles dĂ©tergentes furent introduites en Europe par les armĂ©es alliĂ©es en 1944. L'un des premiers produits utilisĂ©s a Ă©tĂ© le naphtĂ©nate d'aluminium, qui fut suivi par beaucoup d'autres. Les additifs dĂ©tergents ont pour principal effet de maintenir en suspension dans l'huile les boues et particules charbonneuses afin d'Ă©viter qu'elles se dĂ©posent et gomment » les piĂšces, surtout Ă  haute tempĂ©rature par exemple, les gorges de segments dans les moteurs thermiques. Un des additifs dĂ©tergents les plus couramment utilisĂ©s est le sulfonate de calcium ; additifs dispersants de 3 Ă  15 % contrairement aux prĂ©cĂ©dents, ils agissent essentiellement Ă  basse tempĂ©rature en retardant la formation de dĂ©pĂŽts ou de boues sludge en anglais. Ce sont surtout des sels organiques, phĂ©nates, salycilates ou sulfonates de mĂ©taux alcalinoterreux calcium, baryum, magnĂ©sium ; additifs abaissant le point de congĂ©lation jusqu'Ă  0,5 % on les appelait autrefois inhibiteurs de figeage. Les mĂ©thylacrylates et les acrylates amĂ©liorent le comportement Ă  froid des huiles paraffiniques. GrĂące Ă  leur structure fibreuse, ils forment sur les microcristaux de paraffines un film trĂšs mince qui Ă©vite leur grossissement et leur agglomĂ©ration. Il existe une concentration optimale de l'ordre de 0,25 % au-delĂ  de laquelle le point de congĂ©lation ne s'abaisse plus ; additifs de viscositĂ© de 5 Ă  10 % la viscositĂ© des huiles diminue beaucoup lorsque la tempĂ©rature augmente et l'on a cherchĂ© Ă  corriger ce dĂ©faut. Si l'huile ne doit pas ĂȘtre trop visqueuse Ă  froid pour faciliter le dĂ©marrage, elle ne doit pas non plus ĂȘtre trop fluide Ă  chaud pour conserver une soliditĂ© suffisante aux films lubrifiants. On utilise un faible pourcentage de polymĂšres de masse molaire relativement Ă©levĂ©e 10 Ă  20 000, de la famille des polybutĂšnes, polymĂ©thacrylates, polyacrylates et polymĂšres d'olĂ©fines, qui tendent Ă  limiter la libertĂ© de mouvement des molĂ©cules de la base, et ce d'autant plus que la tempĂ©rature est plus Ă©levĂ©e ; additifs d'onctuositĂ©, de frottement, d'adhĂ©sivitĂ© proportions trĂšs variables ils augmentent l'adhĂ©rence du film d'huile pour en prĂ©venir la rupture et sont donc trĂšs intĂ©ressants pour le glissement Ă  faible vitesse sous forte charge. Ils diminuent la tendance au stick-slip dans les glissiĂšres. Beaucoup d'huiles ou de graisses contiennent des savons, tels le naphtĂ©nate de plomb qui convient bien aux couples roues et vis sans fin. Dans l'ordre d'efficacitĂ© croissante, on trouve diverses familles de composĂ©s polaires esters gras naturels ou synthĂ©tiques, amines grasses, glyacides, alcools gras, acides gras de C12 Ă  C18 ; additifs antiusure 1 % utiles surtout aux basses tempĂ©ratures, ils s'accrochent aux surfaces par des liaisons chimiques et forment des films Ă©pais et plastiques qui rĂ©partissent les contraintes et rĂ©duisent l'usure. Leurs propriĂ©tĂ©s dĂ©pendent du substrat et des autres additifs qui inhibent parfois leur action, en particulier les dĂ©tergents qui entrent en compĂ©tition avec eux pour se fixer sur les surfaces. Des additifs classiques sont le dithiophosphate de zinc, le tributylphosphate et le tricrĂ©sylphosphate, le dithiocarbonate de zinc, qui conviennent bien aux engrenages cylindriques et coniques moyennement chargĂ©s. On utilise aussi des composĂ©s organomĂ©talliques du plomb. L'usure du lubrifiant correspond Ă  la disparition progressive de l'additif transformĂ© en divers produits de dĂ©gradation. Lorsqu'il a entiĂšrement disparu, le coefficient de frottement et l'usure augmentent brutalement ; additifs extrĂȘme pression de 1 Ă  10 % comme les prĂ©cĂ©dents, ils forment des films protecteurs contre le grippage par interaction avec le mĂ©tal de base mais leur activitĂ© se manifeste surtout aux tempĂ©ratures de surface Ă©levĂ©es. Citons le bisulfure de dibenzyle, les terpĂšnes soufrĂ©s et divers corps gras sulfurĂ©s. Les paraffines chlorĂ©es, plus ou moins abandonnĂ©es pour les huiles de graissage sont encore utilisĂ©es dans les huiles de coupe. Ces additifs sont devenus indispensables pour les engrenages lourdement chargĂ©s et surtout pour les ponts hypoĂŻdes oĂč un glissement important se conjugue Ă  des charges trĂšs fortes. Ils manifestent presque tous une activitĂ© chimique importante et modifient les surfaces sur lesquelles ils constituent des sels lubrifiants, sulfures, phosphures ou chlorures. Ils sont en gĂ©nĂ©ral corrosifs pour les mĂ©taux non ferreux et sont donc Ă  utiliser avec prudence ; additifs antioxydation 1 % environ les huiles s'oxydent en formant divers produits, rĂ©sines, polymĂšres divers ... qui se dĂ©posent sous forme des boues ou des vernis acides. Les additifs antioxydants, phĂ©nols, amines, composĂ©s sulfurĂ©s ou phosphosulfurĂ©s, ajoutĂ©s en faible quantitĂ©, limitent cet effet tout en protĂ©geant les piĂšces contre la corrosion ; additifs antimousse 10 ppm ils empĂȘchent la formation de mousses stables en brisant les bulles qui surviennent par exemple lors du retour Ă  la pression atmosphĂ©rique du fluide d'une installation de transmission de puissance hydraulique ; additifs anticorrosion et antirouille 1 % ils constituent des couches adsorbĂ©es Ă©tanches aux produits corrosifs, ce sont surtout des savons d'amines, des sulfonates, naphtĂ©nates, etc. Attention aux incompatibilitĂ©s entre les additifs antiusure, extrĂȘme pression et antirouille, qui entrent tous en compĂ©tition pour l'adsorption sur les mĂ©taux ; passivants ils stoppent l'effet catalytique des mĂ©taux sur l'oxydation et la corrosion ; additifs Ă©mulsifiants proportions variables ils rendent l'huile minĂ©rale miscible Ă  l'eau et sont utiles non seulement pour les fluides de coupe, mais Ă©galement en mĂ©canique gĂ©nĂ©rale s'il y a un risque de condensation ; antiseptiques ils sont surtout employĂ©s pour les huiles de coupe et autres Ă©mulsions qui ont une fĂącheuse tendance Ă  fermenter et Ă  devenir nausĂ©abondes, voire dangereuses en cas de blessures souillĂ©es ; nanoparticules elles sont Ă©tudiĂ©es dans le chapitre concernant les lubrifiants en gĂ©nĂ©ral ; lubrifiants solides certaines huiles lubrifiantes contiennent des lubrifiants solides en suspension graphite, MoS2, PTFE micronisĂ©, bentonite. Consommation sĂ©lective des additifs et entretien des lubrifiants[modifier modifier le wikicode] Au fil des heures de service, les lubrifiants voient leurs propriĂ©tĂ©s s'altĂ©rer progressivement, entre autres parce que certains additifs sont consommĂ©s et parce que le taux d'impuretĂ©s augmente. Les additifs antiusure et extrĂȘme pression ont la propriĂ©tĂ© de se fixer chimiquement sur les surfaces et ils sont Ă©liminĂ©s au fur et Ă  mesure que ces derniĂšres s'usent. Tant qu'il reste une concentration suffisante de ces produits, la surface mise Ă  nu par l'Ă©limination d'une particule d'usure est trĂšs vite recouverte d'une nouvelle pellicule protectrice. En revanche, lorsque les rĂ©serves sont Ă©puisĂ©es, les surfaces mises Ă  nu ne sont plus protĂ©gĂ©es et les risques d'avarie sont Ă©levĂ©s. L'efficacitĂ© des dĂ©tergents et des dispersants diminue considĂ©rablement au fil du temps, de mĂȘme que celle des produits destinĂ©s Ă  neutraliser les acides au fur et Ă  mesure de leur formation par oxydation des huiles de base. Il est donc important de surveiller rĂ©guliĂšrement la concentration de ces additifs. En cas de baisse trop importante de leur concentration, il faut vidanger le lubrifiant usĂ© et refaire le plein en produit neuf ; dans certains cas, il est Ă©galement possible d'utiliser des produits de complĂ©ment qui permettent de faire remonter les concentrations, si l'huile de base est encore d'une qualitĂ© suffisante. Additifs et filtration[modifier modifier le wikicode] La prĂ©sence d'additifs, en particulier de lubrifiants solides restant en suspension, fait interroger certains utilisateurs qui se demandent ce qui se passe lorsque le lubrifiant est filtrĂ©. On peut trouver ici quelques idĂ©es sur cette question les additifs dissous traversent sans problĂšme tous les filtres ; les huiles pour moteurs ne posent gĂ©nĂ©ralement pas de problĂšme car les particules de graphite ou de bisulfure de molybdĂšne que l'on peut y trouver sont beaucoup plus petites que les ouvertures des filtres usuels ; en revanche elles pourraient ĂȘtre arrĂȘtĂ©es par des filtres aux passages trop Ă©troits ; les additifs constituĂ©s de molĂ©cules polaires antiusure, extrĂȘme pression, antirouilles se fixent sur les surfaces des piĂšces et des dĂ©bris d'usure ; ils sont donc partiellement Ă©liminĂ©s, en mĂȘme temps que ces dĂ©bris, lors de la filtration ; les additifs susceptibles de se coaguler pour donner des particules relativement grosses, en particulier lors d'abaissements de la tempĂ©rature, sont aussi retenus par les filtres ; si cette agglomĂ©ration cesse en mĂȘme temps que la tempĂ©rature remonte, alors ils sont remis en solution et peuvent donc Ă  nouveau traverser le filtre ; des particules solides assez grosses pour ĂȘtre arrĂȘtĂ©es par les filtres peuvent se former aux dĂ©pens des additifs lors du mĂ©lange de lubrifiants incompatibles. Fluides hydrauliques[modifier modifier le wikicode] Si elle ne prĂ©sentait pas de graves inconvĂ©nients pour le fonctionnement des machines, l'eau serait le fluide hydraulique idĂ©al en raison de sa trĂšs faible compressibilitĂ©, de son ininflammabilitĂ© et, naturellement, de son coĂ»t de revient nĂ©gligeable. On distingue les fluides hydrauliques Ă  base d'huiles minĂ©rales, pures ou avec des additifs ; les fluides de synthĂšse ; les fluides ininflammables qui peuvent ĂȘtre des Ă©mulsions d'huile dans l'eau, des Ă©mulsions d'eau dans l'huile, des solutions aqueuses, des produits synthĂ©tiques non aqueux. Les fluides hydrauliques communĂ©ment utilisĂ©s dans les automobiles sont essentiellement des huiles minĂ©rales additivĂ©es et des huiles de synthĂšse. On en compte quatre catĂ©gories principales les fluides pour boĂźtes de vitesses automatiques ; les liquides de freins ; les liquides Ă  fonctions multiples utilisĂ©s pour les suspensions, les directions assistĂ©es et autres commandes asservies ; les liquides pour transmissions hydrauliques, notamment celles qui comportent des freins immergĂ©s. Les fluides hydrauliques industriels ont de multiples applications, notamment les commandes de relevage hydrostatiques des engins de chantier ; les transmissions hydrostatiques de certains vĂ©hicules et engins ; les commandes de machines-outils ; les commandes et tĂ©lĂ©commandes de vannes ; des applications diverses dans tous les domaines, entre autres dans celui de la sĂ©curitĂ© oĂč le caractĂšre ininflammable est particuliĂšrement recherchĂ©. Ces huiles sont utilisĂ©es pures ou avec des additifs. Fluides pour le travail des mĂ©taux[modifier modifier le wikicode] Ils interviennent comme lubrifiants dans de trĂšs nombreux processus et on a coutume de les rĂ©partir en cinq grandes catĂ©gories, qui sont les huiles et les fluides Ă  base d'huile ; des Ă©mulsions aqueuses et des dispersions ; des solutions chimiques, vraies ou colloĂŻdales, parfois appelĂ©es fluides synthĂ©tiques ; des lubrifiants solides, qui sont Ă©tudiĂ©s dans le chapitre appropriĂ© ; des produits divers. PropriĂ©tĂ©s des huiles[modifier modifier le wikicode] PropriĂ©tĂ©s physiques[modifier modifier le wikicode] DensitĂ©[modifier modifier le wikicode] Elle se mesure Ă  15 °C par rapport Ă  l'eau Ă  4 °C, Ă  l'aide d'un densimĂštre plongeant dans un tube Ă  essais. Les valeurs courantes pour les huiles de pĂ©trole varient de 0,85 Ă  0,95 et dĂ©pendent de l'origine des produits. La densitĂ© diminue avec la tempĂ©rature selon des lois complexes, mais en premiĂšre approximation on peut la diminuer de 0,00062 par kelvin. Certains lubrifiants synthĂ©tiques ont des densitĂ©s bien plus Ă©levĂ©es, jusqu'Ă  1,5. La comparaison de la densitĂ© d'une huile usagĂ©e avec celle de l'huile neuve permet de dĂ©tecter d'Ă©ventuelles pollutions. Couleur[modifier modifier le wikicode] Pour les huiles de pĂ©trole, elle varie gĂ©nĂ©ralement du blanc pur au rouge foncĂ© en passant par le jaune citron et le jaune orange, on l'Ă©value par comparaison avec des verres Ă©talons numĂ©rotĂ©s en colorations NPA National Petroleum Association. La couleur foncĂ©e d'un lubrifiant usagĂ© peut ĂȘtre un assez bon moyen d'apprĂ©cier son altĂ©ration, de mĂȘme qu'un aspect laiteux peut indiquer la prĂ©sence d'eau. La prĂ©sence d'additifs oblige Ă  la prudence et cette propriĂ©tĂ© a beaucoup perdu de son intĂ©rĂȘt aujourd'hui. Chaleur massique[modifier modifier le wikicode] Elle s'exprime en joules par J/ Elle augmente avec la tempĂ©rature, d'environ 20 % pour 100 °C, et diminue avec la densitĂ©. Aux environs de 100 °C, on peut prendre comme base 2 kJ/ ConductivitĂ© thermique[modifier modifier le wikicode] Elle dĂ©finit le flux thermique passant Ă  travers un corps sous l'effet d'un gradient thermique. On peut prendre comme valeur moyenne pour les huiles minĂ©rales 0,14 W/ ViscositĂ©[modifier modifier le wikicode] C'est une des propriĂ©tĂ©s capitales des huiles de graissage, qui conditionne leur emploi dans la majoritĂ© des cas. Plus grande est la viscositĂ© d'un liquide, plus grande est la durĂ©e de son Ă©coulement, par exemple, dans un entonnoir. La notion de viscositĂ© implique donc celle de mouvement. En fait, on peut dire que la viscositĂ© est la rĂ©sistance qu'oppose un fluide au glissement de ses molĂ©cules les unes sur les autres, autrement dit, sa rĂ©sistance Ă  la dĂ©formation. À gauche, Ă©coulement d'un fluide peu visqueux, Ă  droite, Ă©coulement d'un fluide trĂšs visqueux ConsidĂ©rons deux surfaces planes parallĂšles d'aire S, l'une fixe, l'autre se dĂ©plaçant Ă  la vitesse V, sous l'effet d'une force F, Ă  la distance constante z de la premiĂšre. Les deux plaques sont sĂ©parĂ©es par une lame liquide qui oppose une rĂ©sistance au dĂ©placement de ses molĂ©cules. La relation entre F et S n'est pas autre chose qu'une contrainte de cisaillement c = F/S. La notion de viscositĂ© fait Ă©galement appel Ă  celle d'Ă©coulement laminaire. Tout se passe comme si le fluide s'Ă©coulait comme le feraient les cartes d'un jeu ou les feuilles d'une ramette de papier. Dans ces conditions, on s'aperçoit que la rĂ©partition des vitesses dans la veine fluide suit une loi linĂ©aire. Si deux couches de fluide distantes de la quantitĂ© dz ont pour vitesses respectivement v et v+dv, il existe entre elles un gradient de vitesse dv/dz. Pour les liquides dits newtoniens, la contrainte de cisaillement est proportionnelle au gradient de vitesse, ce qui est le cas de la grande majoritĂ© des huiles de graissage, sauf au voisinage de leur point d'Ă©coulement. F/S = ÎŒ dv/dz ÎŒ est, Ă  une tempĂ©rature et une pression donnĂ©es, une constante que l'on appelle coefficient ou module de viscositĂ© dynamique, ou plus simplement viscositĂ© dynamique. Cette grandeur a pour dimension Comme nous le verrons plus loin, il existe une autre sorte de viscositĂ©. L'unitĂ© de mesure correspondante est le dĂ©fini comme la viscositĂ© dynamique d'un fluide dans lequel le mouvement rectiligne et uniforme, dans son plan, d'une surface plane, solide, indĂ©finie, donne lieu Ă  une force retardatrice de 1 newton par mĂštre carrĂ© de la surface en contact avec le fluide homogĂšne et isotherme en Ă©coulement relatif devenu permanent, lorsque le gradient de la vitesse du fluide, Ă  la surface du solide et par mĂštre d'Ă©cartement normal Ă  ladite surface, est de 1 mĂštre par seconde. Le s'appelait auparavant poiseuille Pl, du nom du mĂ©decin Jean-Louis-Marie Poiseuille. On le trouve encore dans la littĂ©rature, de mĂȘme que la poise Po et la centipoise cPo issues du systĂšme CGS. L'Ă©quivalence est la suivante 1 = 1 Pl = 10 Po = 1 000 cPo. La viscositĂ© dynamique ne tient pas compte de la masse volumique des fluides. Ainsi, de deux fluides de mĂȘme viscositĂ© dynamique s'Ă©coulant dans les mĂȘmes conditions sous l'effet de leur poids, le plus dense s'Ă©coulera plus rapidement. L'unitĂ© de mesure de la viscositĂ© cinĂ©matique, le mĂštre carrĂ© par seconde m2/s, est dĂ©finie comme Ă©tant celle d'un fluide dont la viscositĂ© dynamique est 1 et la masse volumique 1 kilogramme par mĂštre cube. Il s'ensuit que la viscositĂ© cinĂ©matique est Ă©gale au rapport de la viscositĂ© dynamique Ă  la masse volumique, toutes deux dĂ©finies Ă  la mĂȘme tempĂ©rature. Μ Ă©tant la viscositĂ© cinĂ©matique et ρ la masse volumique, on peut Ă©crire Μ = ÎŒ / ρ. L'unitĂ© de mesure CGS Ă©tait le stokes St ou cm2/s. On utilisait plus frĂ©quemment le centistokes cSt qui n'est autre que le mm2/s. 1cSt = 10-6 m2/s = 1 mm2/s. Les viscosimĂštres empiriques, plus ou moins abandonnĂ©s, Ă©taient des rĂ©servoirs percĂ©s d'un trou de petit diamĂštre. La durĂ©e d'Ă©coulement d'un volume normalisĂ© d'huile Ă©tait prise comme telle ou rapportĂ©e Ă  un temps de rĂ©fĂ©rence. Ceci donnait une Ă©valuation relative de la viscositĂ© cinĂ©matique, l'Ă©coulement Ă©tant provoquĂ© par la pesanteur. Un des appareils courants en Europe est le viscosimĂštre Engler. La viscositĂ© en degrĂ©s Engler Ă©tait le quotient du temps d'Ă©coulement de 20 cm3 d'huile Ă  la tempĂ©rature fixĂ©e, par le temps d'Ă©coulement, dĂ©terminĂ© une fois pour toutes, de 200 cm3 d'eau Ă  20 °C. Le temps Ă©tait pris directement comme mesure dans le viscosimĂštre anglais Redwood et dans le viscosimĂštre amĂ©ricain Saybolt, tous deux de mĂȘme type que le viscosimĂštre Engler. Un abaque permet la conversion des degrĂ©s Engler, ou des secondes Redwood, ou des secondes Saybolt, en mm2/s. Les viscosimĂštres modernes, dits viscosimĂštres absolus », sont par exemple constituĂ©s d'un tube capillaire parfaitement calibrĂ©, dans lequel on fait couler l'huile Ă  une certaine tempĂ©rature, sous une dĂ©pression constante ou par gravitĂ©, un Ă©talonnage Ă©tant rĂ©alisĂ© Ă  l'aide de fluides de rĂ©fĂ©rence de viscositĂ© connue. Dans le premier cas, on mesure la durĂ©e de remplissage d'une capacitĂ© de faible volume surmontant le capillaire que l'huile traverse de bas en haut, ce qui permet d'accĂ©der directement Ă  la viscositĂ© dynamique. Dans le second cas, la mĂȘme capacitĂ© Ă©tant remplie par aspiration, on la laisse se vider Ă  travers le capillaire, ce qui est plus simple et plus rapide, mais ne donne que la viscositĂ© cinĂ©matique. Il existe bien d'autres systĂšmes les viscosimĂštres Ă  chute de bille, ceux de type rotationnel, cĂŽne-plan, etc. La viscositĂ© varie avec la tempĂ©rature selon une loi exponentielle. La formule donnĂ©e par Mac Coull et Walther en 1935 s'applique au comportement newtonien lg lg Μ + a = n - m lg T Μ Ă©tant la viscositĂ© cinĂ©matique en cSt ou mm2/s, n et m deux coefficients caractĂ©ristiques du liquide considĂ©rĂ© et T la tempĂ©rature absolue en kelvins. La constante a est Ă©gale Ă  0,6 pour Μ > 1,5 cSt cas des huiles lubrifiantes. Sur le diagramme ASTM American Society for Testing and Materials qui en est dĂ©duit, la variation de viscositĂ© d'une huile est reprĂ©sentĂ©e par une droite dont il suffit de connaĂźtre deux points assez Ă©loignĂ©s toutefois du point de congĂ©lation et aussi l'un de l'autre, pour que la prĂ©cision soit suffisante. Une fois cette droite tracĂ©e, on peut connaĂźtre la viscositĂ© Ă  toutes les tempĂ©ratures avec une trĂšs bonne approximation. Index ou indice de viscositĂ©[modifier modifier le wikicode] La notion de Viscosity Index VI a Ă©tĂ© introduite en 1935 par Dean et Davis pour permettre de juger rapidement la courbe de viscositĂ© d'une huile et sa tenue Ă  froid et Ă  chaud. On considĂšre deux gammes d'huiles, l'une paraffinique Ă  faible variation de viscositĂ©, Ă  laquelle on affecte l'indice 100, l'autre asphaltique Ă  forte variation, avec par dĂ©finition l'indice 0. Ces deux gammes correspondaient Ă  l'Ă©poque aux produits Ă  caractĂ©ristiques extrĂȘmes parmi les distillats pĂ©troliers connus et provenaient respectivement de Pennsylvanie et du Texas. Soit une huile Ă  Ă©tudier dont la viscositĂ© est U Ă  40 °C et V Ă  100 °C. Dans chaque sĂ©rie de rĂ©fĂ©rence il existe une huile de viscositĂ© V Ă  100 °C. Celle d'indice 100 a une viscositĂ© L Ă  40 °C et celle d'indice 0 une viscositĂ© H Ă  cette tempĂ©rature. L'index de viscositĂ© est donnĂ© par VI = 100. H-U/H-L. Les progrĂšs du raffinage, ainsi que l'invention de lubrifiants synthĂ©tiques et d'additifs stabilisateurs de viscositĂ©, ont permis d'obtenir des lubrifiants de viscositĂ© plus stable que la meilleure huile de pĂ©trole connue, atteignant des index de 130, 150, voire 350 pour certaines huiles fluorĂ©es Ă  base de perfluoropolyĂ©thers linĂ©aires. On emploie alors une autre formule qui fait intervenir des coefficients de correction tenant compte de la viscositĂ©. L'ASTM a publiĂ© des tables permettant la lecture directe de l'index de 100 Ă  200 lorsque l'on connaĂźt les viscositĂ©s Ă  40 °C et Ă  100 °C. Il existe Ă©galement un abaque permettant, par un simple rappel de droites, de dĂ©terminer l'index de viscositĂ© Ă©largi VIE de 100 Ă  300, toujours en partant des mĂȘmes viscositĂ©s Ă  40 °C et 100 °C. CompressibilitĂ©[modifier modifier le wikicode] Le module de compressibilitĂ© est de l'ordre de en rĂ©gime isotherme, par consĂ©quent la diminution de volume est d'environ 2 % Ă  350 bar et 4 % Ă  700 bar. Les huiles sont d'autant moins compressibles que la pression est plus forte, la viscositĂ© plus faible et la tempĂ©rature plus basse. Coefficient de viscositĂ©-pression[modifier modifier le wikicode] Si la pression croĂźt, la mobilitĂ© des molĂ©cules diminue et la viscositĂ© augmente selon une loi exponentielle. Pour une huile minĂ©rale classique, la viscositĂ© Ă  350 bar est environ deux fois plus forte qu'Ă  la pression atmosphĂ©rique, ce qui Ă©quivaut Ă  une baisse de tempĂ©rature de 10 Ă  15 °C. Le tableau ci-dessous donne une idĂ©e des variations relatives de viscositĂ© de l'eau et d'une huile courante Ă  20 °C ViscositĂ© de l'eau et de l'huile Pression bar ViscositĂ© de l'eau ViscositĂ© de l'huile 1 1 1 1 000 1, 08 4,3 2 000 1, 16 15 4 000 1, 36 110 Dans le cas de contacts localisĂ©s en mouvement sous trĂšs fortes charges, comme dans les engrenages, il faut tenir compte d'une part de l'accroissement de la viscositĂ© sous l'effet de la pression, d'autre part de la dĂ©formation Ă©lastique des piĂšces dans la zone chargĂ©e. Ce calcul, possible grĂące Ă  la thĂ©orie de la lubrification Ă©lastohydrodynamique de Grubin, sort du cadre de cet exposĂ©. Point d'Ă©coulement[modifier modifier le wikicode] Suffisamment refroidies, toutes les huiles minĂ©rales s'Ă©paississent jusqu'Ă  prendre l'apparence de solides plus ou moins rigides. Il ne s'agit pas d'une congĂ©lation, laquelle n'a de sens que pour un corps pur passant de l'Ă©tat liquide Ă  l'Ă©tat solide Ă  tempĂ©rature constante on le sait, les huiles de graissage sont des mĂ©langes. En fait, les hydrocarbures paraffiniques les plus lourds floculent les premiers en donnant Ă  l'huile un aspect trouble. La multiplication des cristaux se poursuivant, ces derniers finissent par s'agglomĂ©rer en un rĂ©seau enfermant les fractions encore liquides. Une norme prĂ©cise la procĂ©dure complexe qui permet de dĂ©terminer la tempĂ©rature Ă  laquelle une huile cesse de couler et de se laisser pomper dans un circuit de graissage. Il est difficile d'obtenir une grande prĂ©cision et la norme admet un Ă©cart de reproductibilitĂ© de 6 °C. En pratique, la notion de point d'Ă©coulement est trĂšs insuffisante pour Ă©valuer les performances d'une huile Ă  froid, il vaut mieux dĂ©finir et mesurer la viscositĂ© au-delĂ  de laquelle le pompage est impossible. Le viscosimĂštre Brookfield mesure Ă  cet effet le couple rĂ©sistant d'une palette tournant dans l'huile. TempĂ©rature de floculation[modifier modifier le wikicode] Elle vaut pour les machines frigorifiques. Le frĂ©on entraĂźne de l'huile dans les circuits de rĂ©frigĂ©ration et on cherche Ă  mesurer la tempĂ©rature Ă  partir de laquelle survient une prĂ©cipitation de cristaux capables de boucher les conduites. Il n'y a pas de relation entre le point de floculation au frĂ©on et le point d'Ă©coulement d'une huile, le second se trouvant bien audessus du premier car la prĂ©sence de frĂ©on abaisse d'environ 30 °C le dĂ©but de la formation des cristaux. RigiditĂ© Ă©lectrique[modifier modifier le wikicode] On s'en sert dans le cas des huiles isolantes. La prĂ©sence d'impuretĂ©s, particuliĂšrement une teneur en eau mĂȘme trĂšs faible, en diminue la valeur. RĂ©sistivitĂ©[modifier modifier le wikicode] On peut admettre pour les huiles minĂ©rales une valeur de l'ordre de 109 Tension de vapeur saturante[modifier modifier le wikicode] À la pression atmosphĂ©rique, la tempĂ©rature initiale de distillation des huiles avoisine 360 °C. La tension de vapeur saturante Ă  la tempĂ©rature ambiante est donc trĂšs faible, de l'ordre de 1,3 10-4 mbar. Certains fluides synthĂ©tiques ont une tension de vapeur saturante encore plus faible qui les fait apprĂ©cier pour les usages Ă  trĂšs basse pression ou dans le vide. Tension superficielle et onctuositĂ©[modifier modifier le wikicode] Cette tension est due aux forces d'attraction intermolĂ©culaire et se manifeste en particulier au contact d'une paroi solide. Si celle-ci n'est pas mouillĂ©e, alors l'attraction au sein des molĂ©cules liquides prĂ©vaut sur leur affinitĂ© avec le solide ; dans le cas contraire, on peut dire que la paroi attire de prĂ©fĂ©rence les Ă©lĂ©ments contigus qui viendront se coller en formant un mĂ©nisque. Le tensiomĂštre Lcomte de Nouy mesure l'effort d'arrachement d'un anneau horizontal en platine suspendu par des fils au plateau d'une balance de torsion. Il est Ă©galement possible de faire des mesures dans des tubes capillaires en utilisant la loi de Jurin. Les huiles minĂ©rales ont des tensions superficielles infĂ©rieures de moitiĂ© Ă  celle de l'eau. Notons que toute pollution, mĂȘme faible, peut modifier radicalement les valeurs trouvĂ©es. Ceci Ă©claire d'un jour nouveau le terme gĂ©nĂ©ral d'onctuositĂ©, qui englobe un ensemble de phĂ©nomĂšnes de capillaritĂ©, de tension superficielle, d'adsorption, de polarisation molĂ©culaire, tout cet ensemble reprĂ©sentant en fait les propriĂ©tĂ©s de contact et d'adhĂ©rence avec la matiĂšre au niveau d'une Ă©pilame molĂ©culaire. Les nombreuses formules proposĂ©es pour chiffrer l'onctuositĂ© sont sans fondement et vite en dĂ©faut. On fera d'Ă©normes progrĂšs en lubrification le jour oĂč l'on saura chiffrer l'onctuositĂ©. DĂ©sĂ©mulsibilitĂ©[modifier modifier le wikicode] En versant doucement de l'eau et de l'huile minĂ©rale pure dans un rĂ©cipient, on observe une superposition des deux liquides, l'huile surnage. Si l'on agite violemment, l'ensemble prend un aspect trouble car le brassage a fractionnĂ© les deux liquides en minuscules gouttelettes dont la dĂ©cantation peut ne progresser que trĂšs lentement. Dans certains cas, l'Ă©mulsion prend mĂȘme un caractĂšre permanent, comme pour le lait qui est constituĂ© de corps gras en suspension dans une solution saline. L'aptitude d'une huile Ă  se sĂ©parer rapidement de l'eau peut avoir des avantages et cela justifie que l'on fasse des essais. Pour les huiles destinĂ©es aux turbines, on considĂšre qu'une dĂ©cantation totale en 30 minutes est un bon rĂ©sultat. DĂ©saĂ©ration[modifier modifier le wikicode] La solubilitĂ© d'un gaz dans un liquide est proportionnelle Ă  la pression relative de ce gaz, selon la loi de Henry. Sous la pression atmosphĂ©rique et Ă  tempĂ©rature ambiante, les huiles dissolvent au maximum 8 % de leur volume d'air, ce qui est sans consĂ©quence sur leurs propriĂ©tĂ©s mĂ©caniques. Une huile entraĂźnant de l'air est une phase continue dans laquelle les bulles reprĂ©sentent une phase discontinue. Cet air produit des effets indĂ©sirables cavitation, fonctionnement imprĂ©cis des systĂšmes hydrauliques, altĂ©ration rapide de l'huile. Une compression adiabatique de 1 Ă  300 bar fait monter la tempĂ©rature des bulles de 700 °C et des Ă©tincelles peuvent apparaĂźtre c'est l'effet Lohrentz, analogue Ă  l'allumage dans un moteur Diesel. Il est donc prĂ©fĂ©rable que la mousse disparaisse rapidement... Point d'aniline[modifier modifier le wikicode] C'est la tempĂ©rature Ă  laquelle une solution Ă  parts Ă©gales d'aniline et d'huile se trouble en se refroidissant. Cette tempĂ©rature permet dans une large mesure de prĂ©voir le comportement de l'huile avec les Ă©lastomĂšres qui pourront venir Ă  son contact. Avec un point d'aniline bas, les joints auront tendance Ă  gonfler. S'il est Ă©levĂ©, au contraire, ils seront contractĂ©s et durcis. Évidemment, rien ne vaut un essai en vraie grandeur... Les Ă©lastomĂšres fluorĂ©s ont dans l'ensemble un trĂšs bon comportement avec les hydrocarbures classiques, celui des caoutchoucs nitriles dĂ©pend beaucoup de la tempĂ©rature. PropriĂ©tĂ©s chimiques[modifier modifier le wikicode] CombustibilitĂ©, point d'Ă©clair, point de feu[modifier modifier le wikicode] À partir d'une certaine tempĂ©rature, les constituants volatils de l'huile peuvent brĂ»ler au contact d'une flamme c'est le point Ă©clair. Si on chauffe davantage, il arrive un moment oĂč la combustion devient permanente c'est le point de feu. Ces deux tempĂ©ratures sont trĂšs variables avec les paramĂštres locaux et en particulier avec la prĂ©sence d'eau en suspension dans l'huile. Leur mesure fait l'objet de normes. À partir du point d'Ă©clair Cleveland, il est possible de dĂ©duire le point de feu Cleveland avec une assez bonne prĂ©cision. Quand une huile est portĂ©e Ă  son point d'Ă©clair, sa tension de vapeur est de l'ordre de 13 mbar. TempĂ©rature d'autoinflammation[modifier modifier le wikicode] C'est la tempĂ©rature Ă  partir de laquelle se produit une oxydation spontanĂ©e dans l'air environ 400 °C. Cette tempĂ©rature est nettement supĂ©rieure Ă  celle du point d'Ă©clair. Indices de neutralisation[modifier modifier le wikicode] L'indice d'acide correspond au nombre de milligrammes de potasse nĂ©cessaires pour neutraliser un gramme d'huile. Des corps trĂšs diffĂ©rents peuvent en effet acidifier les huiles acides rĂ©siduaires aprĂšs la distillation, acides gras ajoutĂ©s volontairement dans les huiles compoundĂ©es, composĂ©s oxydĂ©s dĂ©signĂ©s sous le nom d'acides du pĂ©trole, polluants acides. Selon les additifs, un indice d'acide Ă©levĂ© n'est pas forcĂ©ment un signe de mauvaise qualitĂ©. Dans la plupart des cas, l'indice d'acide croĂźt lentement avec le temps de service et peut ĂȘtre un bon indicateur pour procĂ©der au remplacement du lubrifiant. Un accroissement anormalement rapide est le signe d'un problĂšme de lubrification. L'indice d'alcalinitĂ© est l'Ă©quivalent du prĂ©cĂ©dent. Il reprĂ©sente le nombre de milligrammes de potasse qui neutralisent autant d'acide chlorhydrique qu'un gramme de l'huile essayĂ©e. Il s'applique par exemple Ă  des huiles trĂšs chargĂ©es en additifs dĂ©tergents, comme celles qui servent pour les moteurs Diesel brĂ»lant des combustibles Ă  haute teneur en soufre. Sans cela, les gaz brĂ»lĂ©s provoqueraient la formation d'acide sulfurique et la corrosion des organes du moteur. Certains additifs, les dĂ©tergents en particulier, rĂ©agissent aussi bien sur les bases fortes que sur les acides forts. Les huiles qui en contiennent beaucoup possĂšdent trĂšs normalement un indice d'acide et un indice d'alcalinitĂ©, le second Ă©tant gĂ©nĂ©ralement supĂ©rieur au premier. L'aciditĂ© est l'un des critĂšres importants Ă  prendre en compte dans les procĂ©dures de surveillance de la qualitĂ© des lubrifiants. Elle augmente gĂ©nĂ©ralement lorsque des acides organiques se forment par suite de l'oxydation ; lorsque les valeurs atteintes sont trop Ă©levĂ©es, l'huile doit ĂȘtre remplacĂ©e. La dĂ©termination de l'aciditĂ© se fait souvent par colorimĂ©trie mais cette mĂ©thode ne peut pas ĂȘtre appliquĂ©e aux huiles dont la couleur est trop sombre par exemple, des huiles trĂšs dĂ©gradĂ©es ou contenant du graphite en suspension. DĂ©tergence, dispersivitĂ©[modifier modifier le wikicode] Cela concerne surtout les huiles pour moteurs. Il faut Ă©liminer les rĂ©sidus de combustion qui se condensent Ă  basse tempĂ©rature et les produits de la dĂ©gradation de l'huile Ă  haute tempĂ©rature. La dĂ©tergence et la dispersivitĂ© constituent en fait un ensemble de propriĂ©tĂ©s physicochimiques particuliĂšrement difficiles Ă  Ă©valuer. Teneur en cendres[modifier modifier le wikicode] On compare le rĂ©sidu de la calcination de l'huile Ă  la masse initiale. Pour une bonne huile minĂ©rale pure, on trouve en gĂ©nĂ©ral une teneur en cendres variant de 0,001 Ă  0,05 %. Cette teneur peut ĂȘtre beaucoup plus Ă©levĂ©e, et sa mesure devient alors compliquĂ©e, si l'huile contient des additifs organomĂ©talliques ou autres. Une teneur en cendres Ă©levĂ©e pose des problĂšmes dans les moteurs thermiques modernes car les rĂ©sidus de combustion de l'huile tendent Ă  se dĂ©poser dans les filtres Ă  particules. RĂ©sidu Conradson[modifier modifier le wikicode] Il correspond au rĂ©sultat d'un essai trĂšs particulier, rĂ©alisĂ© dans un appareil constituĂ© de trois creusets placĂ©s l'un dans l'autre sur un support muni d'une hotte amovible. Le creuset intĂ©rieur contient dix grammes d'huile sĂ©chĂ©e. La flamme est d'abord rĂ©glĂ©e pour que l'Ă©mission par la cheminĂ©e de la hotte ne dĂ©bute qu'une dizaine de minutes aprĂšs le dĂ©but de l'essai. On enflamme ces vapeurs Ă  l'aide du brĂ»leur. Quand cette combustion a cessĂ©, on chauffe jusqu'Ă  porter au rouge le fond du creuset extĂ©rieur, pendant exactement 7 minutes. L'essai dure au total 30 minutes. Il ne s'agit pas, comme le laisse croire l'expression erronĂ©e teneur en carbone » employĂ©e parfois, d'une mesure indirecte de la proportion de carbone dans les molĂ©cules du lubrifiant, mais d'un dĂ©pĂŽt par volatilisation et pyrolyse en atmosphĂšre confinĂ©e. Cet essai ne renseigne pas vraiment sur la tendance de l'huile Ă  former des dĂ©pĂŽts, mais permet des vĂ©rifications de conformitĂ©. Indice de saponification[modifier modifier le wikicode] Il exprime le nombre de milligrammes de potasse nĂ©cessaires pour saponifier un gramme de l'huile essayĂ©e, ce qui permet de mesurer la proportion d'huiles vĂ©gĂ©tales ou animales incorporĂ©es Ă  la fabrication, sous rĂ©serve d'en connaĂźtre la nature. La prĂ©sence d'additifs peut modifier le rĂ©sultat. Indice d'iode et indice de brome[modifier modifier le wikicode] Ces halogĂšnes saturent les doubles liaisons des corps organiques insaturĂ©s, ce qui permet d'en connaĂźtre la teneur. Teneur en soufre[modifier modifier le wikicode] Il n'y a normalement plus de soufre libre dans les lubrifiants aprĂšs le raffinage, mais on en trouve souvent Ă  l'Ă©tat combinĂ© dans des composĂ©s tels les mercaptans. On ajoute parfois du soufre actif » sous forme d'additifs amĂ©liorant les propriĂ©tĂ©s antisoudure ou antigrippage. Si l'huile se dĂ©compose, et selon que l'on se trouve en milieu rĂ©ducteur ou oxydant, on peut assister Ă  un dĂ©gagement toujours malvenu de sulfure d'hydrogĂšne ou de dioxyde de soufre. Teneur en eau[modifier modifier le wikicode] L'eau est l'un des principaux ennemis des lubrifiants. Dans les environnements humides, lorsqu'un lubrifiant reçoit de l'eau directement ou par condensation de vapeur, ses performances sont en gĂ©nĂ©ral fortement diminuĂ©es. La sensibilitĂ© Ă  l'eau est trĂšs variable selon le produit utilisĂ©, relativement faible pour les glycols, beaucoup plus Ă©levĂ©e pour les olĂ©fines. Une teneur en eau trop Ă©levĂ©e est un sĂ©rieux signal d'alerte avant une prochaine dĂ©faillance du mĂ©canisme concernĂ©. CapacitĂ© de rĂ©tention d'impuretĂ©s et rĂ©sistance Ă  l'oxydation[modifier modifier le wikicode] Beaucoup de lubrifiants modernes ont la double rĂ©putation de produire facilement des boues ou des vernis et de possĂ©der en mĂȘme temps une haute rĂ©sistance Ă  l'oxydation. Pour comprendre ce paradoxe, on a introduit la notion d'Impurity-holding Capacity IHC, que l'on peut traduire par capacitĂ© de rĂ©tention d'impuretĂ©s. Cette propriĂ©tĂ© fait rĂ©fĂ©rence au fait que de trĂšs petites particules, de dimension infĂ©rieure au ”m, provenant de la dĂ©gradation des produits ou de la mise en Ă©mulsion d'autres liquides, peuvent rester jusqu'Ă  un certain point dumping point en suspension dans le liquide, comme si elles Ă©taient dissoutes. Au-delĂ  de ce point, donc si leur concentration est trop forte, tout se passe comme si elles devenaient insolubles et elles prĂ©cipitent alors pour former des boues et des vernis. En fait cette prĂ©cipitation sous forme de dĂ©pĂŽts ne concerne que la quantitĂ© d'impuretĂ©s qui va au-delĂ  de ce que peut supporter le lubrifiant. Elle peut se produire lorsque la capacitĂ© de rĂ©tention du lubrifiant est faible ou affaiblie, par exemple par le froid, ou encore si la production d'impuretĂ©s est trop importante. Il se trouve hĂ©las que la capacitĂ© de rĂ©tention d'impuretĂ©s baisse en gĂ©nĂ©ral lorsque la rĂ©sistance Ă  l'oxydation augmente, et inversement. Ces deux qualitĂ©s sont donc fondamentalement incompatibles. Par ailleurs, la formation de vernis est souvent due Ă  des dĂ©charges Ă©lectrostatiques qui se produisent au sein mĂȘme du fluide, surtout lorsque celui-ci est trĂšs propre et trĂšs sec, parce qu'il a justement une trĂšs basse capacitĂ© Ă  retenir les impuretĂ©s. La quantitĂ© totale d'impuretĂ©s dans un lubrifiant comprend celles qui sont en solution et celles qui sont dĂ©posĂ©es. Il faut gĂ©nĂ©ralement y inclure une partie des additifs, que l'on ne regarde pas habituellement comme des impuretĂ©s, mais qui altĂšrent malgrĂ© tout la puretĂ© de l'huile de base. Eux aussi sont maintenus en solution dans l'huile, au mĂȘme titre que de l'eau ou des produits de dĂ©gradation, par exemple. Ils interviennent donc dans le bilan global des produits dissous. Pour l'eau, une comparaison peut ĂȘtre faite avec le taux d'humiditĂ© relative qui exprime la quantitĂ© d'eau prĂ©sente dans une atmosphĂšre en pourcentage de la quantitĂ© maximale que cette atmosphĂšre peut contenir avant que la condensation se produise. Les huiles peuvent dissoudre une certaine quantitĂ© d'eau, mais celle-ci est d'autant plus grande que la tempĂ©rature est plus Ă©levĂ©e, comme dans le cas des gaz. On peut quantifier par des mĂ©thodes gravimĂ©triques la capacitĂ© de rĂ©tention d'impuretĂ©s. Elle peut s'exprimer en parties par million ppm, en mg/kg ou encore en mg/litre de produit. Comme pour la viscositĂ©, il faut opĂ©rer dans des conditions standardisĂ©es de tempĂ©rature, par exemple 20 ou 40 °C. Il est mĂȘme possible de dĂ©terminer un indice de variation, analogue Ă  l'indice de viscositĂ© des huiles, montrant comment la capacitĂ© de rĂ©tention varie en fonction de la tempĂ©rature. D'une part, les additifs consomment en quelque sorte une partie de la tolĂ©rance des lubrifiants aux impuretĂ©s, mais d'autre part certains d'entre eux, comme les dispersants, augmentent cette tolĂ©rance. Par ailleurs, certains additifs sont consommĂ©s pendant le service et restituent donc au fur et Ă  mesure une partie de la place » qu'ils occupaient. Comme on le voit, le problĂšme n'est pas simple. Il manque actuellement des tests standardisĂ©s qui permettraient d'obtenir des valeurs fiables et permettant les comparaisons. La capacitĂ© de rĂ©tention d'impuretĂ©s est pourtant trĂšs importante en pratique car elle conditionne la prĂ©sence ou l'absence de dĂ©pĂŽts et de vernis, surtout lorsque le lubrifiant est susceptible d'ĂȘtre portĂ© Ă  des tempĂ©ratures trĂšs basses, auquel cas elle joue le rĂŽle d'une vĂ©ritable bouĂ©e de sauvetage. Analyse et contrĂŽle des lubrifiants[modifier modifier le wikicode] La dĂ©gradation des lubrifiants est essentiellement due Ă  l'oxydation, qui augmente si la tempĂ©rature s'Ă©lĂšve et si l'aĂ©ration est exagĂ©rĂ©e. La contamination est provoquĂ©e par des dĂ©bris d'usure, des particules solides, de l'eau ou d'autres fluides provenant de l'extĂ©rieur, etc. On Ă©tudie d'abord la contamination. La ferrographie[modifier modifier le wikicode] La ferrographie permet de suivre l'usure des piĂšces mobiles d'une machine, en observant les dimensions, la forme, la concentration et la nature des particules mĂ©talliques entraĂźnĂ©es par l'huile. Pendant le rodage, la quantitĂ© de dĂ©bris est d'abord trĂšs importante, puis elle diminue rapidement. En marche normale, l'usure douce provoque la contamination par un faible nombre de petites particules, au contraire, en cas d'usure galopante ou avant une avarie on observe de grosses particules dont le nombre croĂźt rapidement ; leur forme varie beaucoup, plaquettes, Ă©cailles, sphĂ©rules de fatigue, microcopeaux, etc. Le comptage des particules en suspension dans un lubrifiant permet de se faire une idĂ©e du degrĂ© de pollution du mĂ©canisme et des performances du systĂšme de filtration. Les boues et autres impuretĂ©s qui s'accumulent dans le lubrifiant diminuent ses performances, tandis qu'un systĂšme de filtration efficace augmente sa durĂ©e de vie. Le remplacement s'impose lorsque les particules deviennent trop nombreuses. L'analyse des huiles et des fluides hydrauliques permet en outre d'Ă©valuer leur degrĂ© de dĂ©gradation et d'effectuer les vidanges Ă  bon escient, en particulier pour les huiles chargĂ©es d'additifs extrĂȘme pression consommables. Si cette opĂ©ration n'a pas d'intĂ©rĂȘt pour les quelques litres contenus dans le carter d'une automobile, en revanche elle se justifie pleinement pour les poids lourds et surtout pour les engins de chantier une grosse pelle mĂ©canique contient en effet plusieurs centaines de litres de fluides et la vidange coĂ»te parfois le prix d'une petite voiture ! La spectromĂ©trie par fluorescence X est aujourd'hui largement utilisĂ©e pour l'analyse des huiles. Elle permet de doser non pas les composĂ©s chimiques qui s'y trouvent, mais les Ă©lĂ©ments chimiques qui les constituent, en particulier les atomes lourds des mĂ©taux, mais aussi le soufre, le phosphore, etc. L'opĂ©ration est rapide mais les appareils utilisĂ©s sont trĂšs coĂ»teux. La prĂ©sence de mĂ©taux dans un lubrifiant donne de prĂ©cieuses informations sur le mode d'usure d'un mĂ©canisme et les performances de certains additifs. Comme pour l'eau, la tolĂ©rance des lubrifiants Ă  une charge en mĂ©taux tels que le fer, le cuivre ou l'aluminium est trĂšs variable selon leur composition chimique et il n'est pas inutile de consulter les fournisseurs Ă  ce sujet. ContrĂŽle de l'humiditĂ©[modifier modifier le wikicode] La prĂ©sence d'humiditĂ© dans les lubrifiants peut nuire gravement au bon fonctionnement et Ă  la durĂ©e de vie de certaines machines, en particulier si la concentration est telle que l'eau se trouve Ă  l'Ă©tat libre. Il est maintenant possible de mesurer en continu la teneur en eau des huiles ou des fluides hydrauliques, sans qu'aucun prĂ©lĂšvement soit nĂ©cessaire, grĂące Ă  des sondes spĂ©ciales reliĂ©es Ă  des transmetteurs. La transmission directe des valeurs relevĂ©es Ă  un systĂšme informatique permet de suivre les Ă©volutions de cette teneur et, le cas Ă©chĂ©ant, d'intervenir si des dĂ©rives surviennent. Lubrifiants et fatigue de surface[modifier modifier le wikicode] De nombreuses Ă©tudes ont permis d'Ă©valuer l'influence de la composition chimique des huiles et des additifs sur l'usure par fatigue superficielle. On sait que les huiles paraffiniques ont vis-Ă -vis de cette forme de dĂ©gradation un bien meilleur comportement que les autres, en particulier les lubrifiants synthĂ©tiques. La prĂ©sence d'additifs a des consĂ©quences difficiles Ă  prĂ©voir. La durĂ©e de vie des piĂšces frottantes dĂ©pend beaucoup de la viscositĂ© des huiles utilisĂ©es mais on peut indiquer par exemple que la prĂ©sence de dithiophosphate de zinc tend Ă  attĂ©nuer les diffĂ©rences. Ce produit augmente la durĂ©e de vie dans le cas de films minces et tend Ă  la diminuer pour les films Ă©pais. Lubrifiants grand public »[modifier modifier le wikicode] Divers produits destinĂ©s au grand public sont vendus dans les quincailleries ou les grandes surfaces sous divers conditionnements, entre autres sous forme de pulvĂ©risateurs. Il est gĂ©nĂ©ralement bien difficile de savoir ce qu'ils contiennent exactement. L'un des plus connus est appelĂ© WD 40. Thomas A. Kelley, de la sociĂ©tĂ© californienne IDEO, a expliquĂ© rĂ©cemment que WD signifiait water displacement et que les 39 premiĂšres formulations essayĂ©es n'avaient pas donnĂ© satisfaction ... Liens externes[modifier modifier le wikicode] Tout sur les lubrifiants 4 temps La lubrification 2 temps

enduit d huile pour attenuer les frottements