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Titre : |
Analysis of the yielding behavior of electrorheological suspensions by controlled shear stress experiments |
Type de document : |
texte imprimé |
Année de publication : |
2006 |
Article en page(s) : |
p. 14-18 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Contraintes (mécanique) Dispersions et suspensions Polyacrylonitrile Rhéologie SiliceLa silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la composition de nombreux minéraux.
La silice existe à l'état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes et à l'état combiné dans les silicates, les groupes SiO2 étant alors liés à d'autres atomes (Al : Aluminium, Fe : Fer, Mg : Magnésium, Ca : Calcium, Na : Sodium, K : Potassium...).
Les silicates sont les constituants principaux du manteau et de l'écorce terrestre. La silice libre est également très abondante dans la nature, sous forme de quartz, de calcédoine et de terre de diatomée. La silice représente 60,6 % de la masse de la croûte terrestre continentale. 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).
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Tags : |
Electrorhéologie 'Contrainte de rendement' Suspensions Polyaniline Silice |
Index. décimale : |
532.05 Mécanique des fluides et des liquides - Dynamique (cinétique et cinématique) |
Résumé : |
Le comportement seuil de deux suspensions électrorhéologiques modèles de particules de silice non recouvertes et de silice recouverte avec une base de polyaniline dans de l’huile de silicone, a été analysé à l’aide d’expériences en contrôle de vitesse de cisaillement et en contrôle de contrainte. Les résultats démontrent que, contrairement aux valeurs incertaines de contrainte dynamique seuil estimées à partir des résultats obtenus par le premier mode par extrapolation des contraintes de cisaillement non permanentes à vitesse de cisaillement zéro, la mesure en contrôle de contrainte de cisaillement permet de détecter sensiblement la région qui part de la rupture initiale de la structure à l’équilibre de chaîne de particules dans le champ électrique qui correspond à la contrainte seuil statique T y, et qui finit par la rupture totale de la structure de la suspension à la contrainte de rupture t b. Cette dernière quantité peut être détectée avec une bonne précision, et s’avère être un critère de rigidité fiable des structures ER. |
DOI : |
10.3933/ApplRheol-16-14 |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26623 |
in APPLIED RHEOLOGY > Vol. 16, N° 1 (2006) . - p. 14-18
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