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3D sandwich panel manufacturing with great properties as result / Jan Verhaeghe in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 69 (11-12/2011)
[article]
Titre : 3D sandwich panel manufacturing with great properties as result Type de document : texte imprimé Auteurs : Jan Verhaeghe, Auteur ; Jan Kustermans, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 45-47 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Composites à fibres
Composites à fibres multidirectionnelles
Construction sandwich
Fibres de carbone
Fibres de verre
Matériaux aiguilletés
Panneaux de fibres
Plastiques alvéolaires
Stratifiés
ThermodurcissablesIndex. décimale : 620.19 Autres matériaux Résumé : The Acrosoma® 3D stitched panel is a high-tech product that can be manufactured in large volumes. The resulting structures are lightweight and designed to withstand high loads, and have low thermal expansion. This paper shows how the use of three-dimensional sandwich panels pushes the limits of composite materials in structural applications. Note de contenu : - INTRODUCTION : General - Production process
- ENGINEERING METHODOLOGY
- BEAM PRODUCTION
- POSSIBLE INTERFACES : Interface with insert nuts - Interface with steel plates - Interface with glass-epoxy laminates plates
- HIGH-END APPLICATIONS : Transportation equipment - Assembly equipment - Base structuresPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=17351
in JEC COMPOSITES MAGAZINE > N° 69 (11-12/2011) . - p. 45-47[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13512 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Accelerated weathering performance of wood-plastic composites reinforced with carbon and glass fibre-woven fabrics / Sefa Durmaz in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 138, N° 1 (02/2022)
[article]
Titre : Accelerated weathering performance of wood-plastic composites reinforced with carbon and glass fibre-woven fabrics Type de document : texte imprimé Auteurs : Sefa Durmaz, Auteur ; Yusuf Ziya Erdil, Auteur ; Özlem Özgenç, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 71-81 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Colorimétrie
Composites à fibres
Composites à fibres végétales
Essais accélérés (technologie)
Essais dynamiques
Fibres de carbone
Fibres de verre
Flexion (mécanique)
Polyéthylène greffé anhydride maléique
Polyéthylène haute densité
Réaction de couplage
Résistance aux conditions climatiquesIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Wood-plastic composites (WPCs) are new generation materials widely used in outdoor conditions; however, the appearance and mechanical properties of WPCs change with exposure to weather. In this study, high-density polyethylene-based flat-pressed WPCs are reinforced with carbon and glass fibre-woven fabrics for uses where high mechanical properties are needed in outdoor conditions. For this purpose, WPCs are exposed to accelerated weathering conditions to determine the effect of weathering with and without reinforcement. The results show that, after weathering, colour changes are inevitable for WPCs. Attenuated total reflection–Fourier transform-infrared analysis reveals the changes in the matrix's chemical structure, illustrating the alterations in WPC surface characteristics. The mechanical properties of WPCs decrease as a result of photodegradation. However, the reinforced WPCs have higher mechanical properties than the control samples, despite extensive degradation. Carbon fibre (200 g/m2) achieved the greatest flexural strength and modulus of elasticity, 150% and 122% higher, respectively, than unreinforced WPCs. Scanning electron microscopy analysis shows that, despite the intensive photodegradation on the surface, the integration of the matrix and woven fabrics was still strong. The surface erosion was observed with light microscopy. The visual appearance also exhibited some changes that occurred on the surface of WPCs. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Composite processing - Accelerated UV weathering test - Colour measurement - ATR–FTIR spectroscopy analysis - Flexural testing and
modulus of elasticity - Microscopic analysis
- RESULTS AND DISCUSSION : Colour change - ATR–FTIR spectroscopy analysis - Flexural properties and MOE - Visual appearance - Microscopic images
- Table 1 : Changes in the wood index after weathering
- Table 2 : Changes in the flexural properties of wood-plastic composites after weatheringDOI : https://doi.org/10.1111/cote.12572 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cote.12572 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37500
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 138, N° 1 (02/2022) . - p. 71-81[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23517 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Aérospatiale. Matériaux composites à base de fibres - Standardisation des caractéristiques mécaniques liées aux fibres - Norme L 17-490 / Bureau de Normalisation de l'Aéronautique et de l'Espace / Issy-les-Moulineaux : BNAE (1992)
Titre de série : Aérospatiale Titre : Matériaux composites à base de fibres - Standardisation des caractéristiques mécaniques liées aux fibres - Norme L 17-490 Type de document : texte imprimé Auteurs : Bureau de Normalisation de l'Aéronautique et de l'Espace, Auteur Editeur : Issy-les-Moulineaux : BNAE Année de publication : 1992 Importance : 6 p. Présentation : ill. Format : 30 cm Note générale : Norme en version équivalente en langue française de la norme européenne prEN 3783 Langues : Français (fre) Catégories : Composites à fibres -- Propriétés mécaniques
Essais (technologie) -- Normes
Fibre aramide
Fibres de carbone
Fibres de verre
Industries aérospatiales -- Matériaux
StratifiésIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Cette norme définit la procédure pour la standardisation des caractéristiques mécaniques liées aux fibres. La procédure s'applique aux stratifiés renforcés par des fibres de carbone, de verre et d'aramide Indice de classement : L 17-490 Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15247 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité N000193 L 17-490 Norme Bibliothèque principale Documentaires Disponible Aircraft nose landing gear doors manufactured lighter and faster using high-performance foam core / Uwe Lang in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 93 (12/2014)
[article]
Titre : Aircraft nose landing gear doors manufactured lighter and faster using high-performance foam core Type de document : texte imprimé Auteurs : Uwe Lang, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 58-61 Langues : Anglais (eng) Catégories : Avions -- Matériaux
Composites -- Propriétés mécaniques
Construction sandwich
Coût -- Contrôle
Détection de dommages (matériaux)
Essais de résilience
Etudes comparatives
Fibres de carbone
Matériaux -- Allègement
Mousses plastiques
Mousses plastiques -- Moulage par infusion
Mousses plastiques -- Propriétés mécaniques
Polyméthacrylimide
PréformesObjet constituant la majeur partie d’une pièce à fabriquer et qui nécessite un travail supplémentaire pour devenir une pièce finie. Ce terme s’utilise notamment pour le moulage, l’usinage, la taille d’outils en silex, la fabrication de fibre optique…
Renforts textiles
Rigidité (mécanique)
Stratifiés
Trains d'atterrissageIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : The fully tested and approved nose landing gear doors of a Dornier 728 have been redesigned using Evonik's new Rohacell HERO polymethacrylimide (PMI) closed-cell rigid structural foam core material for a cost and weight comparison. Note de contenu : - Independent redesign project
- Comparative production times and costs
- Production of the infused foam core design
- In-service MRO performance
- Future designs and reengineeringEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1MNlsOmzKPPdzn0V5F6J_QjKBoCC-bH8z/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23160
in JEC COMPOSITES MAGAZINE > N° 93 (12/2014) . - p. 58-61[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16684 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Amélioration des performances des biopiles enzymatiques par le design de nouveaux matériaux d'électrode / Both Engel Adriana in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 390 (11/2014)
[article]
Titre : Amélioration des performances des biopiles enzymatiques par le design de nouveaux matériaux d'électrode Type de document : texte imprimé Auteurs : Both Engel Adriana, Auteur ; Aziz Cherifi, Auteur ; David Cornu, Auteur ; Sophie Tingry, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 36-38 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Alcool
Biopiles
Electrofilature
EnzymesUne enzyme est une protéine dotée de propriétés catalytiques. Pratiquement toutes les biomolécules capables de catalyser des réactions chimiques dans les cellules sont des enzymes ; certaines biomolécules catalytiques sont cependant constituées d'ARN et sont donc distinctes des enzymes : ce sont les ribozymes.
Une enzyme agit en abaissant l'énergie d'activation d'une réaction chimique, ce qui accroît la vitesse de réaction. L'enzyme n'est pas modifiée au cours de la réaction. Les molécules initiales sont les substrats de l'enzyme, et les molécules formées à partir de ces substrats sont les produits de la réaction. Presque tous les processus métaboliques de la cellule ont besoin d'enzymes pour se dérouler à une vitesse suffisante pour maintenir la vie. Les enzymes catalysent plus de 5 000 réactions chimiques différentes2. L'ensemble des enzymes d'une cellule détermine les voies métaboliques qui peuvent avoir lieu dans cette cellule. L'étude des enzymes est appelée enzymologie.
Les enzymes permettent à des réactions de se produire des millions de fois plus vite qu'en leur absence. Un exemple extrême est l'orotidine-5'-phosphate décarboxylase, qui catalyse en quelques millisecondes une réaction qui prendrait, en son absence, plusieurs millions d'années3,4. Comme tous les catalyseurs, les enzymes ne sont pas modifiées au cours des réactions qu'elles catalysent, et ne modifient pas l'équilibre chimique entre substrats et produits. Les enzymes diffèrent en revanche de la plupart des autres types de catalyseurs par leur très grande spécificité. Cette spécificité découle de leur structure tridimensionnelle. De plus, l'activité d'une enzyme est modulée par diverses autres molécules : un inhibiteur enzymatique est une molécule qui ralentit l'activité d'une enzyme, tandis qu'un activateur de cette enzyme l'accélère ; de nombreux médicaments et poisons sont des inhibiteurs enzymatiques. Par ailleurs, l'activité d'une enzyme décroît rapidement en dehors de sa température et de son pH optimums.
Fibres de carbone
GraphiteIndex. décimale : 531.6 Energie Résumé : Les biopiles enzymatiques représentent une technologie émergente et alternative de production d’électricité utilisant des combustibles renouvelables d’origine naturelle et des biocatalyseurs enzymatiques. Les performances de ces biopiles peuvent encore être sensiblement améliorées. Un des paramètres clés concernant les propriétés de ces dispositifs est le choix des matériaux d’électrodes.
Une avancée a été réalisée avec l’utilisation comme matériaux d’électrodes d’un réseau de fibres de carbone fabriquées par la technique d’electrospinning. Ce matériau combine les caractéristiques de conductivité et de capacité d’adsorption permettant d’augmenter les performances des biopiles. À partir de l’exemple d’une biopile à alcool, les électrodes composées de fibres de carbone sont comparées avec des électrodes conventionnelles en graphite dense. Les perspectives et enjeux actuels de ce domaine de recherche sont présentés au regard des avancées dans le domaine des matériaux d’électrodes.Note de contenu : - Biopile enzymatique : définition et applications
- Les nanofibres de carbone comme matériau d'électrode
- Des matériauxs d'électrodes aux bioélectrodes enzymatiques
- Caractérisation des biopiles à alcool
- Défis et perspectives dans le domaine des biopilesPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22236
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 390 (11/2014) . - p. 36-38[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16628 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 16627 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 16632 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Analysing the output data of Eddy current sensors using artificial intelligence for quality assurance of carbon fibres / Lukas Lechthaler in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 141 (07-08/2021)
PermalinkBio-based carbon fibers - efforts and prospects / Hans-Peter Fink in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 63, N° 1 (03/2013)
PermalinkBio-based carbon fibers - efforts and prospects / Hans-Peter Fink in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2013)
PermalinkCarbon fiber development : from polyethylene-based precursors to carbon fibers / Andreas de Palmenaer in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 67, N° 4 (12/2017)
PermalinkCarbon fiber development : from polyethylene-based precursors to carbon fibers / Andreas de Palmenaer in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2018)
PermalinkCarbon fiber PAN precursor production - new approach / Franco Francalanci in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 68, N° 1 (03/2018)
PermalinkPermalinkPermalinkCarbon fibers / Jean-Baptiste Donnet / New York [United States] : Marcel Dekker, Inc. (1984)
PermalinkCarbon fibers with uniform porous structure using block copolymers in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, Vol. 69, N° 2 (06/2019)
PermalinkCarbon fibers with uniform porous structure using block copolymers in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2019)
PermalinkCarbon nanofiber nonwovens as electrode materials for the energy transition / Eui-Young Shin in TECHNICAL TEXTILES, Vol. 67, N° 3 (2024)
PermalinkPermalinkCarbon nanofibers to drive hydrogen fuel cell development in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2022)
PermalinkCarbone in L'INDUSTRIE TEXTILE, N° 1296 (03/1998)
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