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Les matériaux bio-sourcés et biodégradables sont des solutions souvent envisagées lorsqu'il s'agit de trouver des réponses aux contraintes environnementales relatives aux notions de développement durable. Les biocomposites à base de poly(acide lactique) (PLA) et de fibres naturelles présentent des propriétés intéressantes et ont souvent été étudiés. Cependant, leur origine végétale et leur biodégradabilité ne suffisent pas à garantir une diminution de l'impact environnemental comparée aux matériaux conventionnels. L'étude menée dans cette thèse a pour objectif de quantifier l'impact environnemental, sur le plan énergétique, de l'étape de mélangeage d'un composite PLA/fibres de cellulose. Cette étude s'est divisée en deux parties : la première concerne le comportement de la matrice non chargée au cours du mélangeage et la seconde s'intéresse à la matrice chargée avec les fibres. Dans le cas de la matrice non chargée, l'influence des paramètres de mélangeage sur la dégradation thermo-mécanique a été étudiée puis modélisée afin de prédire l'évolution de la masse moléculaire au cours du mélange. L'influence de la dégradation sur le comportement rhéologique de la matrice a ensuite été étudiée par rhéométrie. Enfin, une méthode de détermination du bilan énergétique basée sur l'estimation de la viscosité a été proposée. Dans la seconde partie, l'influence de l'incorporation de fibres sur la dégradation de la matrice et l'influence des conditions de mise en œuvre sur la rupture progressive des fibres au cours du mélange ont été observées et modélisées afin d'être prise en compte dans la description du comportement rhéologique des composites. Finalement, le bilan énergétique a pu être déterminé pour des composites chargées à différents taux de fibres et avec des fibres de différentes longueurs initiales et il est apparu que ce bilan énergétique est principalement influencé par le régime de concentration des suspensions obtenues |