Accueil
Catégories
> Composites à fibres de carbone -- Propriétés électriques
Composites à fibres de carbone -- Propriétés électriquesVoir aussi |
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Carbon black-polymer composites / Enid Keil Sichel / New York [United States] : Marcel Dekker, Inc. (1982)
Titre : Carbon black-polymer composites : The physics of electrically conducting composites Type de document : texte imprimé Auteurs : Enid Keil Sichel, Editeur scientifique Editeur : New York [United States] : Marcel Dekker, Inc. Année de publication : 1982 Collection : Plastics engineering num. 3 Importance : X-212 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8247-1673-8 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Composites à fibres de carbone -- Propriétés électriques
Polymères -- Propriétés électriquesIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Note de contenu : 1. Nature of carbon black and its morphology in composites
2. Tunneling conduction in carbon-polymer composites
3. DC conduction in carbon-polymer composites
4. Conduction in carbon black-doped polymers
5. AC electrical properties of carbon-plastic composites
6. Rheology of carbon-polymer composites
7. Triboelectrification of carbon-polymer compositesPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23406 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17033 668.4 SIC Monographie Bibliothèque principale Documentaires Disponible Détermination des paramètres géométriques pour la caractérisation électrique d’un composite T700/M21 en cours de cuisson / Sonia Sassi in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 104, N° 4 (2016)
[article]
Titre : Détermination des paramètres géométriques pour la caractérisation électrique d’un composite T700/M21 en cours de cuisson Type de document : texte imprimé Auteurs : Sonia Sassi, Auteur ; Philippe Marguerès, Auteur ; Rébecca Le Bègue, Auteur ; Mahamadou Mounkaila, Auteur ; Philippe Olivier, Auteur ; Thierry Camps, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : 9 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Composites à fibres de carbone -- Propriétés électriques
Géométrie
Matériaux -- CuissonIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : La variation du comportement électrique du matériau composite en cours de cuisson, dépend étroitement des changements rhéologiques et géométriques suivant les trois plans d’orthotropie. Cet article aborde la caractérisation géométrique de matériaux composites unidirectionnels T700/M21 en fonction des paramètres du procédé de mise en œuvre afin de modéliser son comportement électrique en temps réel de cuisson. Pour ce faire, une approche expérimentale a été développée afin de suivre les variations des paramètres géométriques suivants : fractions volumiques et surfaciques, paramètres de percolation et épaisseurs, en tenant compte des différentes transitions rhéologiques lors de cuissons à l’étuve. Des analyses microstructurales ont été réalisées pour définir les différentes lois décrivant les changements des paramètres géométriques souhaités en fonction du temps de cuisson. Cela nous permettra par la suite de créer un modèle électrique en résistance R(Ω) et en capacité C(F) pour estimer les variations de R(Ω) et C(F) en cours de cuisson. Dans ce contexte, on a proposé d’étudier un modèle de percolation estimant la variation du comportement électrique résistif du matériau composite lors de la cuisson en tenant compte des paramètres géométriques les plus influents. Les résultats de ce modèle ont été confrontés à des mesures en résistance électrique réalisées en temps réel de cuisson. Les premiers résultats sont satisfaisants et mettent en évidence l’influence significative des paramètres microstructuraux sur le comportement électrique transverse du matériau composite. Note de contenu : - INTRODUCTION : Conduction résistive transverse du composite UD
- PROTOCOLE EXPERIMENTAL
- RESULTATS : Microstructure d'un mono-pli T-700/M21 dans le plan (T,Z) - Evolution des paramètres géométriques en cours de cuisson - Evolution de l'épaisseur du pli en fonction du temps de cuisson - Evolution de la fraction surfacique des fibres Sf en fonction du temps de cuisson - Evolution des paramètres de percolation en fonction du temps de cuisson - Résistance électrique transverse en cours de cuissonRéférence de l'article : 411 DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2016014 En ligne : http://www.mattech-journal.org/fr/articles/mattech/pdf/2016/04/mt160021.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27594
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 104, N° 4 (2016) . - 9 p.[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18588 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Dispersion enhancement of multi-walled carbon nanotubes in nitrile rubber / A. Boonbumrung in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXIX, N° 3 (07/2014)
[article]
Titre : Dispersion enhancement of multi-walled carbon nanotubes in nitrile rubber Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Boonbumrung, Auteur ; P. Sae-oui, Auteur ; Chakrit Sirisinha, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 317-324 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Caoutchouc nitrile-butadiène
Composites à fibres de carbone -- Propriétés électriques
Composites à fibres de carbone -- Propriétés mécaniques
Mélange
Nanotubes
Nanotubes de carbone à parois multiplesUn nanotube de carbone multifeuillet est constitué de plusieurs feuillets de graphènes enroulés les uns autour des autres. Il existe deux modèles pour décrire la structure des nanotubes multifeuillets :
- le modèle poupée russe: les plans de graphène sont arrangés en cylindres concentriques ;
- le modèle parchemin: un seul feuillet de graphène est enroulé sur lui-même, comme une feuille de papier.
Nitrique, Acide
Permanganate de potassium
Sulfurique, Acide
Traitement chimique
UltrasonsIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : A study of reinforcement mechanism of multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) in nitrile rubber (NBR) matrix was carried out. Attempts to enhance the dispersion degree of MWCNT and the NBR-MWCNT interaction were conducted using numerous approaches, namely, sonication and chemical treatments of MWCNT with nitric acid (HNO3), nitric-sulfuric acid mixture (HNO3/H2SO4) and potassium permanganate (KMnO4). Rheological behavior, dynamic properties and electrical properties of MWCNT/NBR vulcanizates were monitored. Results gained reveal the magnitude of Payne effect increases with MWCNT content and mixing time. The expanded MWCNT and continuous-network formation are observed with an increase in mixing time, yielding enhanced mechanical properties and electrical properties. With MWCNT modification, a significant reduction in the state-of-mix of MWCNT composites is exhibited. SEM results demonstrate the highest magnitude of MWCNT dispersion in the system with HNO3, but relatively poor interaction with NBR. The HNO3/H2SO4 or KMnO4 system demonstrates poor MWCNT dispersion after treatment which is probably due to the compaction of MWCNT during the drying stage after the chemical treatment process, giving the detrimental effect to mechanical and electrical properties of vulcanizates. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Composite preparation
- RESULTS AND DISCUSSION : Effect of mixing time - Effect of MWCNT modificationDOI : 10.3139/217.2928 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1GlLhu_VldQPbLjN1_w1EYZ7HuzVDyUJv/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=21728
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXIX, N° 3 (07/2014) . - p. 317-324[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16404 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Electrical, morphological and thermal properties of microinjection molded polypropylene/multi-walled carbon nanotubes nanocomposites / S.-T. Zhou in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIII, N° 4 (08/2018)
[article]
Titre : Electrical, morphological and thermal properties of microinjection molded polypropylene/multi-walled carbon nanotubes nanocomposites Type de document : texte imprimé Auteurs : S.-T. Zhou, Auteur ; Andrew N. Hrymak, Auteur ; Musa R. Kamal Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 514-524 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Composites à fibres -- Moulage par micro-injection
Composites à fibres de carbone
Composites à fibres de carbone -- Propriétés électriques
Composites à fibres de carbone -- Propriétés thermiques
Mélanges-maîtres (chimie)
Nanotubes de carbone à parois multiplesUn nanotube de carbone multifeuillet est constitué de plusieurs feuillets de graphènes enroulés les uns autour des autres. Il existe deux modèles pour décrire la structure des nanotubes multifeuillets :
- le modèle poupée russe: les plans de graphène sont arrangés en cylindres concentriques ;
- le modèle parchemin: un seul feuillet de graphène est enroulé sur lui-même, comme une feuille de papier.
PolypropylèneIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : A series of polypropylene/multi-walled carbon nanotubes (PP/CNT) nanocomposites were prepared by masterbatch dilution, then followed by microinjection molding under a defined set of processing conditions. A micropart (μ-part) which has a three-step decrease in thickness along the flow direction was fabricated to study the effect of abrupt geometrical changes in mold cavities on the distribution of CNT in PP. To facilitate characterization, the μ-parts were divided into three sections based on thickness. The distribution of CNT within each section of subsequent μ-parts was evaluated by morphological observations and electrical resistivity measurements. In addition, the thermal properties of pure PP and PP/CNT nanocomposites as well as each section of subsequent μ-parts, were assessed by differential scanning calorimetry and thermogravimetric analysis. Note de contenu : - EXPERIMENTAL SECTION : Materials - Preparation of microparts - Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : DC electrical resistivity and dielectric measurements - Morphology - Differential scanning calorimetry - Thermogravimetric analysisDOI : 10.3139/217.3541 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1D1_reEOphAhQ8gOARPxFYLxIFILFle_z/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30891
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXIII, N° 4 (08/2018) . - p. 514-524[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20077 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Graphene nanoribbon as promising filler of composite fibers and textiles / Hidetoshi Matsumoto in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 65, N° 4 (12/2015)
[article]
Titre : Graphene nanoribbon as promising filler of composite fibers and textiles Type de document : texte imprimé Auteurs : Hidetoshi Matsumoto, Auteur ; Shinji Imaizumi, Auteur ; Shohei Masuda, Auteur ; Yuichi Konosu, Auteur ; Minoru Ashizawa, Auteur ; Akihiko Tanioka, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 237-239 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Carbonisation
Composites à fibres de carbone -- Propriétés électriques
Composites à fibres de carbone -- Propriétés mécaniques
Electrofilature
Fibres textiles synthétiques
Matériaux hybrides -- Propriétés mécaniques
Nanofibres
Nanoparticules
Oxyde de graphène
PolyacrylonitrileIndex. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : The fabrication of graphene nanoribbon (GNR)/carbon composite nano-fiber yarns by electrospinning of graphene oxide nanoribbon (GONR)/PAN composites, foilowed by successive twisting and carbonization are demonstrated. The electron micrograph analysis showed that the well-dispersed nanoribbons were highly oriented along the fiber axis in the electrospun fibers. A low weight fraction of the GONR improved the mechanical properties of the polymer composite nanofiber yarns. In addition, carbonization significantly enhanced the mechanical and electrical properties. At present, the optimization of the GNR/carbon composite nanofibers is not accomplished. It is expected that better physical properties can be attained by optimization of spinning conditions (e.g. spinning solutions containing a higher content of well-dispersed GONR or higher-aspect-ratio ones) and carbonization conditions. The GNR composite (nano-)fibers and textiles could be applied to reinforcements for lightweight composites. ln particular, GNR/carbon composites could be utilized for high-performance electrodes for fuel cells, secondary batteries and supercapacitors, fiber and textile-shaped solar tells, including flexible and wearable electronic devices and implantable medical devices. Note de contenu : - Graphene nanoribbons
- Polymer composite fibers
- All-carbon composite fibersEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1xmd0dNLLU2MuXkVLEywr20ZIxY4P6t61/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25129
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 65, N° 4 (12/2015) . - p. 237-239[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17658 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Micro-injection molding of polymer nanocomposites composition-process-properties relationship in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 36, N° 3 (2021)
Permalink