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Améliorer les propriétés des TPE par radiations / Patrick Noireaux in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 796 (06/2001)
[article]
Titre : Améliorer les propriétés des TPE par radiations Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick Noireaux, Auteur Année de publication : 2001 Article en page(s) : p. 54-57 Langues : Français (fre) Catégories : Caoutchouc
Caoutchouc nitrile-butadiène
Chlorure de polyvinyle
Copolymère éthylène acétate de vinyle
Elastomères thermoplastiques
Ethylène-propylène-diène monomère
Ionisation
Plasmas (gaz ionisés)
Polyacétate de vinyle
PolyamidesUn polyamide est un polymère contenant des fonctions amides -C(=O)-NH- résultant d'une réaction de polycondensation entre les fonctions acide carboxylique et amine.
Selon la composition de leur chaîne squelettique, les polyamides sont classés en aliphatiques, semi-aromatiques et aromatiques. Selon le type d'unités répétitives, les polyamides peuvent être des homopolymères ou des copolymères.
Polycarbonates
Polyesters
Polyéthylène
Polypropylène
Rayonnement électronique
Rayonnement ultraviolet
Rayonnements ionisants
SiliconesLes silicones, ou polysiloxanes, sont des composés inorganiques formés d'une chaine silicium-oxygène (...-Si-O-Si-O-Si-O-...) sur laquelle des groupes se fixent, sur les atomes de silicium. Certains groupes organiques peuvent être utilisés pour relier entre elles plusieurs de ces chaines (...-Si-O-...). Le type le plus courant est le poly(diméthylsiloxane) linéaire ou PDMS. Le second groupe en importance de matériaux en silicone est celui des résines de silicone, formées par des oligosiloxanes ramifiés ou en forme de cage (wiki).
Thermoplastique Oléfinique (élastomère)
Traitement corona
Traîtements de surfaceIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Les rayonnements électromagnétiques permettent de doter les polymères de nouvelles fonctionnalités. Le point sur ces technologies appliquées aux TPE. Note de contenu : - DÉCHARGES COURONNES OU CORONA : Le procédé - Les applications
- LE CAS DU PLASMA : Le procédé - Les applications
- LE CAS DE L'ULTRAVIOLET : Le procédé - Les applications - Les nouvelles sources UV
- FAISCEAUX D’ÉLECTRONS EB : Le procédé -Les applications - L'ionisation des TPE
- CE QU'Il FAUT RETENIR : Bilan comparatif des procédés électromagnétiques - La plate-forme du CTTMPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23937
in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES > N° 796 (06/2001) . - p. 54-57[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 000808 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effect of zinc borate on enhancing flame retardancy of electron beam irradiated alumina trihydrate (ATH)/acrylonitrile butadiene styrene (ABS) composites / S.-T. Bee in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIV, N° 1 (03/2019)
[article]
Titre : Effect of zinc borate on enhancing flame retardancy of electron beam irradiated alumina trihydrate (ATH)/acrylonitrile butadiene styrene (ABS) composites Type de document : texte imprimé Auteurs : S.-T. Bee, Auteur ; L. T. Sin, Auteur ; B. S. Ch'ng, Auteur ; C. T. Ratman, Auteur ; A. R. Rahmat, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 121-132 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alumine hydratée
Borax
Charges (matériaux)
Composites -- Analyse
Composites -- Propriétés mécaniques
Essais (technologie)
Essais dynamiques
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Indice limite d'oxygèneL'indice limite d'oxygène (ILO), ou indice d'oxygène (limite) (IO(L)) ou (L)OI (limiting) oxygen index en anglais), est une grandeur et un essai de laboratoire à petite échelle permettant de caractériser la combustibilité (inflammabilité) d'un matériau combustible, notamment une matière plastique (ou un polymère). Ce critère donne une indication relative de la combustibilité dans des conditions d'essai spécifiées, définies par des normes. Il existe différentes normes selon les domaines d'application1 et les pays : ISO 4589, ASTM D2863, UL 94, etc. Il ne faut pas confondre cette propriété avec la concentration limite en oxygène qui donne la concentration minimale en oxygène dans un mélange avec un combustible permettant l'inflammation en présence d'une source d'ignition.
Polymères -- Teneur en gel
Rayonnement électronique
Terpolymère acrylonitrile butadiène styrène
Traction (mécanique)Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : The purpose of this research was to investigate the effects of zinc borate loading level and electron beam irradiation dosages on flame retardancy and physico-mechanical properties of ATH-ABS blends. The increasing of irradiation dosage has gradually induced the gel content of all ATH-ABS blends by forming crosslinked networks. The addition of ATH and zinc borate has significantly increased the crystallinity of ABS blends as evident by the elimination of the hump on XRD curves. However, the application of lower electron beam irradiation dosages (≤150 kGy) has slightly decreased the crystallinity of 0 phr and 20 phr zinc borate added samples. The increasing zinc borate loading level from 5 phr to 20 phr has gradually increased the flame retardancy of non-irradiated samples by inducing char formation. Besides, the increasing of irradiation dosage has significantly improved the flame retardancy of all samples. The addition of zinc borate up to 15 phr has effectively increased the tensile strength of all ATH-ABS blends by enhancing the interfacial adhesion between the ATH particles and ABS matrix. The increment of irradiation dosages up to 250 kGy has gradually increased the tensile strength by introducing the formation of crosslinking networks in ABS matrix. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Preparation of samples - Gel content test - X-ray diffraction test (XRD) - Limiting oxygen index test (LOI) - Tensile test - Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis
- RESULTS AND DISCUSSION : Gel content - X-ray diffraction (XRD) analysis - Flame retardancy - Tensile properties - Scanning Electron Microscopy (SEM) analysisDOI : 10.3139/217.3677 En ligne : https://drive.google.com/file/d/11C7lEMBAorN4V1jym9Tw-GhE-O7GL5LH/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31922
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXIV, N° 1 (03/2019) . - p. 121-132[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20669 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effects of electron beam irradiation on properties of UHMWPE fibers / Dongliang Dai in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 67, N° 2 (06/2017)
[article]
Titre : Effects of electron beam irradiation on properties of UHMWPE fibers Type de document : texte imprimé Auteurs : Dongliang Dai, Auteur ; Meiwu Shi, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 98-100 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Analyse thermique
Colloides
Diffractométrie de rayons X
Dioxyde de carbone
Fibres textiles -- Propriétés chimiques
Fibres textiles -- Propriétés mécaniques
Fluides supercritiques
Fourier, Spectroscopie infrarouge à transformée de
Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire
Rayonnement électronique
Triméthacrylate de triméthylolpropaneFormule moléculaire brute : C18H26O6 - Numéro CAS : 3290-92-4Index. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : The trimethylolpropane trimethacrylate (TMPTMA) was introduced into ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fibers by supercritical CO2 pretreatment before the fibers were irradiated under electron beam. The influences of irradiation dose on the properties of treated UHMWPE fibers were measured. The results show that as the irradiation dose increased, the gel content first rose and then declined; the breaking strength decreased continuously ; the elongation at break increased at first and then decreased ; and the creep rate originally fell and then rose, finally declining stowly. The melting point and crystallinity decreased slightly. Note de contenu : - Materials and chemicals
- Supercritical carbon dioxide pretreatment
- Electron beam irradiation
- Gel content measurement
- Properties test
- FIGURES : 1. FT-IR spectra - 2. Gel content vs. dose - 3. Mechanical properties vs. dose - 4. Creep rate vs. dose - 5. DSC thermograms of UHMWPE fibers - 6. XRD curves of UHMWPE fibers
- TABLES : 1. DSC data of UHMWPE fibers with different irradiations doses - 2. XRD peak analysis results of UHMWPE fibers with different irradiation dosesEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1civMjQZudj_R_-ggOujEx2nPAAGBUsQ_/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28989
in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL > Vol. 67, N° 2 (06/2017) . - p. 98-100[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19055 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Electron beam radiation improves bond strength of UV adhesives / Melanie Kresak in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS, Vol. 15, N° 2/2018 (2018)
[article]
Titre : Electron beam radiation improves bond strength of UV adhesives Type de document : texte imprimé Auteurs : Melanie Kresak, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 14-16 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Adhésifs -- Propriétés mécaniques
Adhésifs -- Séchage sous rayonnement électronique
Adhésifs à usages médicaux
Enthalpie
Liaisons chimiques
Matériel médical
Polyacrylates
Rayonnement électronique
Résistance au cisaillement
Stérilisation
Transition vitreuseIndex. décimale : 668.3 Adhésifs et produits semblables Résumé : State-of-the-art adhesives are often a smart solution for bonding medical technology products. Certified medical grade adhesives are biocompatible, produce permanent, reliable and durable bonds and are resistant to the standard sterilisation methods. Causing additional polymerisation electrom beam (E-beam) sterilisation even improves the adhesion coefficients. Note de contenu : - Electron beam sterilisation
- Tests results
- Fig. 1 : Tube bond with an orange fluorescent UV-acrylate
- Fig. 2 : Needle bonded for spiral anaesthesia with a UV acrylate
- Fig. 3 : Tensile shear strength of a UV-adhesives of the Vitralit seris for Panacol-Elosol in dependency of radiation dosage
- Fig. 4 : Glass transition temperature of a UV adhesive of the Vitralit series from Panacol-Elosol in dependency of radiation dose
- Fig. 5 : Residual enthalpy in dependence of the radiation dose of a UV adhesive of the Vitralit series from Panacol-ElosolEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1_NrZR8FFTl209JWYA04qFSRHfUct1TAo/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30727
in ADHESION - ADHESIVES + SEALANTS > Vol. 15, N° 2/2018 (2018) . - p. 14-16[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20007 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Inorganic/organic nanocomposite coatings : The next step in coating performance / Mark D. Soucek in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 3, N° 2 (04/2006)
[article]
Titre : Inorganic/organic nanocomposite coatings : The next step in coating performance Type de document : texte imprimé Auteurs : Mark D. Soucek, Auteur ; Z. Zong, Auteur ; A. J. Johnson Année de publication : 2006 Article en page(s) : p. 133-140 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Acier L'acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction métallique et de la construction mécanique.
L'acier est constitué d'au moins deux éléments, le fer, très majoritaire, et le carbone, dans des proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en masse1.
C'est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l'alliage les propriétés du métal qu'on appelle "acier". Il existe d’autres métaux à base de fer qui ne sont pas des aciers comme les fontes et les ferronickels par exemple.
AluminiumL'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un métal pauvre, malléable, de couleur argent, qui est remarquable pour sa résistance à l’oxydation13 et sa faible densité. C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium ; il représente en moyenne 8 % de la masse des matériaux de la surface solide de notre planète. L'aluminium est trop réactif pour exister à l'état natif dans le milieu naturel : on le trouve au contraire sous forme combinée dans plus de 270 minéraux différents, son minerai principal étant la bauxite, où il est présent sous forme d’oxyde hydraté dont on extrait l’alumine. Il peut aussi être extrait de la néphéline, de la leucite, de la sillimanite, de l'andalousite et de la muscovite.
L'aluminium métallique est très oxydable, mais est immédiatement passivé par une fine couche d'alumine Al2O3 imperméable de quelques micromètres d'épaisseur qui protège la masse métallique de la corrosion. On parle de protection cinétique, par opposition à une protection thermodynamique, car l’aluminium reste en tout état de cause très sensible à l'oxydation. Cette résistance à la corrosion et sa remarquable légèreté en ont fait un matériau très utilisé industriellement.
L'aluminium est un produit industriel important, sous forme pure ou alliée, notamment dans l'aéronautique, les transports et la construction. Sa nature réactive en fait également un catalyseur et un additif dans l'industrie chimique ; il est ainsi utilisé pour accroître la puissance explosive du nitrate d'ammonium.
Automobiles -- Matériaux
Automobiles -- Revêtements
Entretien et réparations
Galvanisation
Huiles et graisses
Matériaux hybrides
Polyesters
Polyuréthanes
Rayonnement électronique
Rayonnement ultraviolet
Revêtement métallique
UrethanesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Inorganic/organic hybrid materials have considerable promise and are beginning to become a major area of research for many coating usages, including abrasion and corrosion resistance. Our primary approach is to prepare the inorganic phase in situ within the film formation process of the organic phase. The inorganic phase is introduced via sol-gel chemistry into a thermosetting organic phase. By this method, the size, periodicity, spatial positioning, and density of the inorganic phase can be controlled. An important aspect of the inorganic/organic hybrid materials is the coupling agent. The initial task of the coupling agent is to provide uniform mixing of the oligomeric organic phase with the sol-gel precursors, which are otherwise immiscible. UV-curable inorganic/organic hybrid systems have the advantages of a rapid cure and the ability to be used on heat sensitive substrates such as molded plastics. Also, it is possible to have better control of the growth of the inorganic phase using UV curing. It is our ultimate goal to completely separate the curing of inorganic and organic phases to gain complete control over the morphology, and hence optimization of "all" the coating properties. Thus far, it has been found that concomitant UV curing of the inorganic and organic phases using titanium sol-gel precursors afforded nanocomposite coatings which completely block the substrate from UV light while maintaining a transparent to visible light. Also, it has been found that the morphology of the inorganic phase is highly dependent on the concentration and reactivity of the coupling agent. DOI : 10.1007/s11998-006-0016-3 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-006-0016-3.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3704
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 3, N° 2 (04/2006) . - p. 133-140[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 004551 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Microstructure and thermal cycling behavior of thermal barrier coating on near-a titanium alloy / Bo He in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 4, N° 3 (09/2007)
PermalinkNatural skin barrier supplement to resist artificial radiation / Stefan Hettwer in SOFW JOURNAL, Vol. 145, N° 10 (10/2019)
PermalinkA personal Faraday shield for a radiant, high-tech world / Stefan Hettwer in PERSONAL CARE EUROPE, Vol. 13, N° 3 (04/2019)
PermalinkPhotoinitiation of multifunctional acrylates via ferrocene-alkyl chloride charge transfer complexes / Julie A. Anderson in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 4, N° 1 (03/2007)
PermalinkThe beam goes on / John E. Salkeld in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 205, N° 4607 (04/2015)
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