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Le contrôle non destructif / Henri Walaszek in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES, N° 953 (04/2013)
[article]
Titre : Le contrôle non destructif Type de document : texte imprimé Auteurs : Henri Walaszek, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 57-64 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Contrôle non destructif
Emission acoustique
Radiographie
Simulation par ordinateur
Thermographie
UltrasonsIndex. décimale : 620.112 Résistance et autres propriétés des matériaux, essais non destructifs Résumé : Compte tenu du contexte économique et de la demande de qualité croissante, les industriels ont besoin de fiabilité et de traçabilité accrues dans les process de production de leur composants, sans que cela n'affecte leur prix de revient ! C'est pourquoi les contrôles non destructifs trouvent naturellement leur place, pour peu qu'ils soient rapides et précis. Encore faut-il choisir la bonne méthode, d'autant que le renforcement des exigences relatives à la sécurité des personnes pousse les industriels à chercher des alternatives aux techniques de radiographie par rayonnements ionisants, de moins en moins bien tolérées.
C'est pourquoi les différentes méthodes basées sur l'utilisation des ultrasons, la thermographie et l'émission acoustique sont en forte progression.Note de contenu : 1. LA RADIOGRAPHIE : Pour détecter et positionner en 3D une anomalie
2. LES ULTRASONS : Pour dimensionner les défauts dans la matière
3. LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE : Pour révéler les défauts surfaciques ou sub-surfaciques
4. L'EMISSION ACOUSTIQUE : Pour suivre la progression de l'endommagement en temps réel
5. LE DEVELOPPEMENT DE LA SIMULATION : Pour prévoir dès sa conception le contrôle adapté à un composant
6. LES EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ATTENDUES : La compréhension des résultats des contrôles à portée des non-spécialistesPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=17976
in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES > N° 953 (04/2013) . - p. 57-64[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14879 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Electrical, optical conductivity of pentacene and the effect of adding the extracted dye on the electrical properties of pentacene / Fatima H. Malik in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 33, N° 4 (08/2023)
[article]
Titre : Electrical, optical conductivity of pentacene and the effect of adding the extracted dye on the electrical properties of pentacene Type de document : texte imprimé Auteurs : Fatima H. Malik, Auteur ; Zainab B. Sweah, Auteur ; Ahmed J. Mohammed, Auteur ; Kahtan A. Mohammed, Auteur ; Shubham Sharma, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 227-232 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Colorants
Conducteurs organiques
Couches minces
PentacèneLe pentacène est un composé chimique de formule C22H14 appartenant à la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et formé de cinq noyaux benzéniques fusionnés linéairement. Sa structure conjuguée étendue et sa structure cristalline en font un bon semiconducteur organique, de type p (donneur d'électrons). Il s'y forme des excitons par absorption de rayonnements ultraviolet ou visible, ce qui le rend très sensible à l'oxydation : c'est la raison pour laquelle, alors qu'il a l'apparence d'une poudre rouge lorsqu'il vient d'être synthétisé, il vire petit à petit au vert à l'air libre et à la lumière.
Le pentacène est un matériau prometteur dans la réalisation de transistor en couches minces « thin-film transistors » et de transistors à effet de champ organiques. La mobilité des trous y est de 5,5 cm2·V-1·s-1, presque au niveau du silicium amorphe6. Il forme des jonctions p-n avec le fullerène C60 utilisées pour réaliser des cellules photovoltaïques organiques. (Wikipedia)
Polymères -- Propriétés électriques
Polymères -- Propriétés optiques
RadiographieIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : This investigation explores the impact of natural dye extract from the Lanata Kamra plant on the electrical conductivity of pentacene (PE) polymer thin films. Films of pure PE were spin-coated with a 1:1 dye ratio, and their characteristics were examined using X-ray diffraction. The results highlighted the presence of a dominant PE peak in the 22th-28th range, a grain size of 0.341 nm for the pure PE, and 0.491 nm for the dye-doped polymer. The uniformity of the membrane surfaces suggested a regular arrangement of polymer units. The morphology of the films was further investigated with Scanning Electron Microscopy (SEM) at 200 nm and 500 nm resolutions, revealing the formation of surface fractures due to polymer shrinkage during production. The SEM analysis also indicated strong inter-chain interactions during membrane formation, resulting in spherically shaped crystals. Electrical properties, including current-voltage characteristics, were assessed using a Keithley Series 2400 source meter, operating within a voltage range of 1-100 V and a temperature of 30℃. The results demonstrated an increase in electrical conductivity with increased dye doping. Optical properties were examined over a wavelength range of 300-780 nm, suggesting the potential applicability of this model to photosensitization processes. Note de contenu :
- MATERIALS AND METHODS : Prepare electrical sample - Prepare optical sample
- RESULTS AND DISCUSSIONS : Synthetic results (X-ray) - Scanning electron microscopy (SEM) - Electrical properties
- Table 1 : Values of reflection angles, half-wave height averages, brown distances, and relative intensity
- Table 2 : Electrical conductivity and activation energy of prepared samples
- Table 3 : The absorption coefficient, refractive index, and optical energy gap values for wavelengths in the visible regionDOI : https://doi.org/10.18280/rcma.330403 En ligne : https://www.iieta.org/download/file/fid/106423 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40431
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 33, N° 4 (08/2023) . - p. 227-232[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24430 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Hazardous content removal and silver nanoparticle recovery from liquid radiography waste using microwave plasma / Andi Erwin Eka Putra in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 29, N° 6 (12/2019)
[article]
Titre : Hazardous content removal and silver nanoparticle recovery from liquid radiography waste using microwave plasma Type de document : texte imprimé Auteurs : Andi Erwin Eka Putra, Auteur ; Enni Sulfiana, Auteur ; Novriany Amaliyah, Auteur ; Azwar Hayat, Auteur ; Hairul Arsyad, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 369-373 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Argent
Déchets -- Elimination
Diffractométrie de rayons X
Micro-ondes
Microscopie électronique à balayage
Nanoparticules -- Toxicologie
Radiographie
Récupération (Déchets, etc.)
Recyclage (déchets, etc.)
Technique des plasmasIndex. décimale : 628.4 Hygiène publique. Déchets industriels Résumé : The components of liquid radiography waste may be harmful or useful, depending on the composition of the raw material. This paper aims to remove the hazardous content from liquid radiography waste, while recoving the silver nanoparticles. The microwave plasma method was adopted to achieve this purpose. First, the conventional microwave oven was modified to generate the plasma in 100 mL liquid radiogrpahy waste at 500W. The plasma generation time was varied for 1, 3, 4, 7, and 10 min. In the treated liquid, the total suspended solid (TSS) was analyzed through ultraviolet spectrophotmetry, the silver (Ag) was examined through atomic absorption spectrophometory, and the biological oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) were discussed by titration method. In addition, the recovered silver was identified by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The results show that the microwave plasma method reduced the TSS by 99.36 %, the Ag by 92.73 %, the pH by 3.42 %, the BOD by 57.13 %, and the COD by 57.14 % ; In addition, spherical shaped silver nanoparticles were indentified at some peaks with average crystallite size ranging from 2.64 nm to 65.64 nm. The research findings shed important new light on the recycling of liquid radiography waste. Note de contenu : - Hazardous content removal
- Fig. 1 : Experimental apparatus
- Fig. 2 : Liquid waste colour change
- Fig. 3 : XRD pattern of silver nanoparticles in sample 1
- Fig. 4 : XRD pattern of silver nanoparticles in sample 2
- Fig. 5 : SEMimage of silver nanoparticles, sample 1 and sample 2
- Table 1 : Analysis parameters of medical liquid wasteDOI : https://doi.org/10.18280/rcma.290605 En ligne : https://www.iieta.org/download/file/fid/21563 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34948
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 29, N° 6 (12/2019) . - p. 369-373[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22409 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible