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Fabrication and investigating the structural and dielectric characteristics of In2O3-GOPMMA-PC nanostructures for electronics nanodevices / Dhay Ali Sabur in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 33, N° 1 (02/2023)
[article]
Titre : Fabrication and investigating the structural and dielectric characteristics of In2O3-GOPMMA-PC nanostructures for electronics nanodevices Type de document : texte imprimé Auteurs : Dhay Ali Sabur, Auteur ; Majeed Ali Habeeb, Auteur ; Ahmed Hashim, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 53-57 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Diélectriques
Matériaux hybrides
Nanoparticules
Nanostructures
Oxyde d'indiumL'oxyde d'indium(III) (In2O3) est un composé chimique, un oxyde amphotère d'indium. (Wikipedia)
Oxyde de graphène
Polycarbonates
Polyméthacrylate de méthyleLe poly(méthacrylate de méthyle) (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais Poly(methyl methacrylate)) est un polymère thermoplastique transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle (MMA). Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas (nom déposé), même si le leader global du PMMA est Altuglas International9 du groupe Arkema, sous le nom commercial Altuglas. Il est également vendu sous les noms commerciaux Lucite, Crystalite, Perspex ou Nudec.Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : In this work, nanocomposites films of (PMMA-PC/In2O3-GO) were prepared using casting with various concentrations of (In2O3&GO) nanoparticles (0, 1.4%, 2.8%, 4.2%, and 5.6%). The structural and dielectric characteristics of the nanocomposite system (PMMA-PC/In2O3-GO) have been explored for usage in different optoelectronic applications. As a result, the topographical morphology of (PMMA-PC/In2O3-GO) nanocomposite films were studied using a scanning electron microscope (SEM). SEM images show many homogeneous and coherent aggregates or chunks on the upper surface. The dielectric characteristics of nanocomposites films were studied in the frequency range (100HZ-5MHZ). The dielectric constant, dielectric loss, and A.C electrical conductivity all rise with adding of (In2O3-GO) NPs. The dielectric constant and dielectric loss were reduced, while electrical conductivity was raised with rise in the frequency. Finally, the (PMMA-PC/In2O3-GO) nanocomposites may be useful in different electronics fields. DOI : https://doi.org/10.18280/rcma.330108 En ligne : https://iieta.org/download/file/fid/91631 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39263
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 33, N° 1 (02/2023) . - p. 53-57[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24132 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Fabrication of superhydrophobic surfaces via poly(methyl methacrylate)-modified anodic aluminum oxide membrane / Xinhua Chen in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 11, N° 5 (09/2014)
[article]
Titre : Fabrication of superhydrophobic surfaces via poly(methyl methacrylate)-modified anodic aluminum oxide membrane Type de document : texte imprimé Auteurs : Xinhua Chen, Auteur ; Xinyu Cao, Auteur ; Guangming Chen, Auteur ; Yongmei Ma, Auteur ; Fosong Wang, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 711-716 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Alumine
Hydrophobie
Métaux -- Oxydation anodique
Microstructures
Nanostructures
Polyméthacrylate de méthyleLe poly(méthacrylate de méthyle) (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais Poly(methyl methacrylate)) est un polymère thermoplastique transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle (MMA). Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas (nom déposé), même si le leader global du PMMA est Altuglas International9 du groupe Arkema, sous le nom commercial Altuglas. Il est également vendu sous les noms commerciaux Lucite, Crystalite, Perspex ou Nudec.
PolystyrèneIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Superhydrophobic surfaces were prepared by poly(methyl methacrylate) (PMMA) or polystyrene (PS) modification on an optimized anodic aluminum oxide (AAO) honeycomb-like structure surface. The AAO membrane was initially etched in sodium hydroxide solution to get a hierarchical polygon-cavity structure in micro- and nano-scales, and then, it was coated with the polymer solution. The obtained polymer-modified AAO films show superhydrophobicity with water contact angles of larger than 150°. The intrinsic contact angles of the PMMA and PS are 68° and 94°, respectively. The morphology and components of the micro-/nano-structure were characterized by SEM and XPS, respectively, and the mechanism is discussed. This work provides a simple method to obtain superhydrophobic surfaces by common polymers without the need for low surface energy compounds. DOI : 10.1007/s11998-013-9543-x En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-013-9543-x.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22053
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 11, N° 5 (09/2014) . - p. 711-716[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16538 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : From Sheele and Berzelius to Müller : Polyoxometalates (POMs) revisited and the "missing link" between the bottom up and top down approaches Titre original : De Scheele et Berzelius à Müller : les polyoxométallates (POMs) revisités et le chaînon manquant entre les approches "bottom up" et "top down" Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre Gouzerh, Auteur ; Michel Che, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : p. 9-22 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Encapsulation
Molybdène -- Composés
Nanostructures
Polymères inorganiques
PolyoxométallatesIndex. décimale : 547.84 Composés macromoléculaires et composés connexes. Polymères Résumé : Les polyoxométallates sont des clusters constitués de cations de début de série de transition et de haut degré d'oxydation, et de ligands oxo. De par leurs structures, leurs dimensions et leurs propriétés, ils sont intermédiaires entre les petites molécules et les oxydes. Ils sont connus depuis plus de deux siècles, mais en raison des difficultés d'analyse, ils ont longtemps constitué l'un des domaines les plus confus de la chimie inorganique. L'on doit à Pierre Souchay (Faculté des Sciences de Paris/Université Pierre et Marie Curie) et à ses élèves de l'avoir clarifié par une série d'études systématiques commencées vers 1940 et qui constituent une contribution majeure à la chimie des polyoxométallates. Depuis une quinzaine d'années, le domaine s'est prodigieusement développé sous l'impulsion d'Achim Müller à l'Université de Bielefeld. Achim Müller et son équipe ont montré que les solutions de molybdates permettent de générer une très grande variété de composants de construction. Des structures extraordinaires, notamment en forme de roues et de sphères, ont ainsi été obtenues. Les « roues » existent dans les « bleus de molybdène » connus de Scheele et de Berzelius et sur lesquels de nombreuses générations de chimistes s'étaient penchées sans parvenir à en percer le mystère. Ces roues peuvent être considérées comme des paysages nanostructurés simulant les surfaces d'oxydes et permettant d'effectuer des réactions en des sites bien définis. Les capsules ne sont pas moins remarquables car elles ont été obtenues de façon délibérée, et elles peuvent être considérées comme des cellules artificielles simulant des processus biologiques fondamentaux. Parmi les nombreuses perspectives ouvertes par ces découvertes, la chimie d'encapsulation semble être l'une des plus prometteuses. En ligne : http://www.uni-bielefeld.de/chemie/ac1/AMU/actualite.pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3990
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 298 (06/2006) . - p. 9-22[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 005093 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Getting stronger : A rice university lab has created a self-strengthening nanocomposite material Type de document : texte imprimé Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 34-35 Langues : Américain (ame) Catégories : Matériaux hybrides
Matériaux intelligents
Nanostructures
Nanotubes
PolydiméthylsiloxaneLe polydiméthylsiloxane —[O-Si(CH3)2]n—, ou poly(diméthylsiloxane) selon la nomenclature systématique, communément appelé PDMS ou diméthicone, est un polymère organominéral de la famille des siloxanes souvent présent dans les shampoings. On l'y ajoute pour augmenter le volume des cheveux mais il peut également aller boucher les pores du cuir chevelu et rendre les cheveux gras. C'est une des raisons pour lesquelles se laver les cheveux tous les jours est très déconseillé avec un shampooing contenant des silicones.
Il existe également de l'amodiméthicone, qui est un dérivé du diméthicone.
Le polydiméthylsiloxane est un additif alimentaire (E900), utilisé comme antimoussant dans les boissons (Coca-Cola BlāK).
La chaîne de poly(diméthylsiloxane) forme également la structure de base des huiles et des caoutchoucs silicones.Index. décimale : 620.11 Matériaux (propriétés, résistance) Résumé : Researchers at Rice University have created a synthetic material that gets stronger from repeated stress, much like the body strengthens bones and muscles after repeated workouts. Work by the Rice lab of Pulickel Ajayan, professor in mechanical engineering and materials science and of chemistry, shows the potential of stiffening polymer-based nanocomposites with carbon nanotube fillers.
The trick, it seems, lies in the complex, dynamic interface between nanostructures and polymers in carefully engineered nanocomposite materials. The team recently reported its discovery in the journal ACS Nano.En ligne : http://www.adhesivesmag.com/Articles/Feature_Article/BNP_GUID_9-5-2006_A_1000000 [...] Format de la ressource électronique : Web Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11939
in ADHESIVES & SEALANTS INDUSTRY (ASI) > Vol. 18, N° 7 (07-2011) . - p. 34-35[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 013177 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Improved protective clothing for welders with nanoparticles / Léonie Kamps in TECHNICAL TEXTILES, Vol. 65, N° 4 (10/2022)
[article]
Titre : Improved protective clothing for welders with nanoparticles Type de document : texte imprimé Auteurs : Léonie Kamps, Auteur ; Jochen S. Gutmann, Auteur ; Thomas Mayer-Gall, Auteur ; Torsten Textor, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 218-219 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Confort
Equipement de protection individuelle
Essais (technologie)
IgnifugeantsComposé chimique utilisé pour réduire l'inflammabilité. Il peut être incorporé au produit durant sa fabrication ou appliqué ultérieurement à sa surface.
Liants
Nanoparticules
Nanostructures
Projection de matériaux
Protection contre le rayonnement ultraviolet
Protection thermique
Vêtements de protection
Vêtements de travailIndex. décimale : 677 Textiles Résumé : Protective welding clothing must meet various requirements. Among other things, it must be flame-resistant, protect the welder against splashes of metal or sparks and also ensure protection against radiant heat and UV light caused by the exposure to the welding arc. The protection against molten metal splashes is directly related to the fabricweight per unit area of the protective welding clothing and the level of protection is normally determined by the numbers of molten metal droplets that fall on the fabric. The higher the weight per unit area, the greater the protection against welding spalter. However, increasing the fabric weight per unit area also leads to psychologically uncomfortable wearing and thus increasing the physical strain on the wearer. The required basis weight per unit area of protective welding clothing can be reduced by applying nanoparticles as a protective layer while preserving other indispensable properties. Note de contenu : - Fig. 1 : Nanostructured created on cotton and modarcyl fabrics using different binders and nanoparticles at different concentration of binder and different nanoparticle contents in the finishing solution
- Fig. 2 : Schematic representation of a drop of molten iron on fabrics with (right) and without nanostructured surface (left). In the case with nanostructured surface, it is clear that the contact area between the drop of iron (Fe) and the fabric is reduced, and that a thermally insulating air layer is created underneath (free area between the grey particles). In the case of fabrics without coating, the iron directly contacts the fiber and can thus transfer more heat while causing more damage to the material
- Fig. 3 : Results of different nanoparticle finishes in the metal droplet test. The red line indicates the requirement of 25 drops to pass welding protection Class 2 according to DIN EN ISO 11611
- Table : Summary of the results of the wearer comfort and metal drop testEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1RRulExGXWofUQq789e8HUOIbwZsMPtYy/view?usp=share [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38556
in TECHNICAL TEXTILES > Vol. 65, N° 4 (10/2022) . - p. 218-219[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23778 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influence of radical photoinitiator content on UV curing process and UV-cured hybrid sol–gel films / Anaïs Even in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 2 (03/2020)
PermalinkInfluence of surfactants on the morphologies of CdS nanorods / D. Sridevi in TENSIDE, SURFACTANTS, DETERGENTS, Vol. 48, N° 3/2011 (05/2011)
PermalinkInfluences of Cr content and heat treatment on the optical property of the green mica-nano Cr2O3 pearlescent pigment / S. A. Hassanzadeh-Tabrizi in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 12, N° 4 (07/2015)
PermalinkL'injection à l'échelle nanométrique / Stéphane Dessors in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 892 (03-04/2012)
PermalinkInvestigating the origins of nanostructural variations in differential ethnic hair types using X-ray scattering techniques / M. Wade in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 35, N° 5 (10/2013)
PermalinkPermalinkMatériaux émergents / Christian Janot / Lausanne [Suisse] : Presses polytechniques et universitaires Romandes (2001)
PermalinkLes matériaux poreux ionosiliciques appliqués à la dépollution / Bénédicte Prelot in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 430-431 (06-07/2018)
PermalinkMicro et nanostructuration de surface des pièces plastique injectées / Lionel Tenchine in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 969 (10/2020)
PermalinkLa microscopie électronique en transmission et les oxydes multimétalliques / Maryvonne Hervieu in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 326 (01/2009)
PermalinkLes milieux fluides supercritiques pour l'élaboration de matériaux nanostructurés avancés / Cyril Aymonier in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 369 (12/2012)
PermalinkPermalinkNano-crystalline pulsed laser deposition hydroxyapatite thin films on Ti substrate for biomedical application / Adele Carradò in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 8, N° 6 (11/2011)
PermalinkNano from nature ! / Alexander Risch in POLYMERS PAINT COLOUR JOURNAL - PPCJ, Vol. 196, N° 4507 (12/2006)
PermalinkNanochimie : de molécules individuelles à des nanomatériaux et dispositifs supramoléculaires / Paolo Samori in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 380 (12/2013)
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